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摩擦学研究的AFM

对几种不同的减摩涂层,摩擦力作为施加载荷(摩擦回路)的函数进行了测量

摩擦和其他耗散过程在从汽车引擎到髋关节置换等应用中发挥着至关重要的作用,但这些现象的关键方面仍然没有得到很好的理解。bob综合app官网登录此外,由于表面体积比的增加,临界尺寸缩小时,摩擦学行为会发生显著变化。原子力显微镜为原子到微米尺度的摩擦学实验提供了许多能力。目前的模型可以测量非常小的侧向力,范围很广的法向力,具有更高的力灵敏度和更低的噪声。提高扫描速度,使速度依赖的研究范围更广。这些和其他特性,如更高的空间分辨率,广泛的环境控制,以及大量的程序设置和数据分析,使原子力显微镜成为纳米摩擦学的强大工具。

询问AFM专家了解更多信息
  • 摩擦和磨损(摩擦力显微镜,FFM,和横向力显微镜,LFM)
  • 粘附(力曲线和快速力映射)
  • 表面粗糙度及形貌(攻丝模式)
  • 摩擦电性(静电力显微镜,EFM和Kelvin探针力显微镜,KPFM)
  • 环境控制(液体和气体,相对湿度,温度)
  • 悬臂校准软件(Getreal)
  • 微/ nanoelectromechanical系统(MEMS / NEMS)
  • 石墨烯和2D材料
  • 磁存储设备
  • 生物材料(矫形,化妆品等)
  • 耐磨的电影
  • 润滑油
  • 防腐涂料

“用钼二硫化物组合FDTS SAM的超低摩擦界面,”X.A.Cao,X.GaN,Y.Peng,Y.Wang,Zeng,Zeng,H. Lang,J. Deng和K.Zou,纳米级10378(2018)。https://doi.org/10.1039/c7nr06471c

“合成含氟表面活性剂胶束提高纳米级超低摩擦承载能力的研究”,李军,窦志平,刘勇,罗杰,肖建新,ACS达成。纳米板牙。1953(2018)。https://doi.org/10.1021/acsanm.7b00367

“石墨烯涂层微球在高接触压力下的超润滑性能,”刘少伟,王惠平,徐强,马廷斌,于国强,张长文,耿德庚,于振宇,张胜,王伟,胡永忠,王辉,罗建军,NAT。安排。8.14029(2017)。https://doi.org/10.1038/ncomms14029

ph响应,载药,双层聚合物接枝的纳米力学,”p.c. Nalam, h.s。李,N. Bhatt, R. W. Carpick, D. M. Eckmann, R. J. comto,ACS达成。mater。界面9.,12936(2017年)。https://doi.org/10.1021/acsami.6b14116

“减少石墨烯摩擦的新方法,”Zeng,Y.peng和H. Lang,118,233(2017)。https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.042

纳米线在不同基底上的静态和动摩擦特性。金,G. H. Nguyen, D. L. C. Ky, D. K. Tran, k - j。全,K.-H。钟,达成。冲浪。科学。379,452(2016)。https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.04.097

“结构对超石墨烯和石墨烯氧化膜的摩擦学效果,”H. Chen和T.填料,纳米技术26,135702(2015)。https://doi.org/10.1088/0957-4484/26/13/135702

“所选MOS之间的相互作用2纳米颗粒和ZDDP摩擦膜,”A. Tomala, B. Vengudusamy, M. Rodríguez Ripoll, A. N. Suarez, M. Remškar, R. rosensveig,Tribol。列托人。5926(2015)。https://doi.org/10.1007/s11249-015-0552-z

“离子液体局限于亲水纳米接触中:水的结构和润滑性,”R.M.Espinosa-Marzal,A. ArciFa,A. Rossi和N. D. Spencer,J. phys。化学。C118,6491(2014)。https://doi.org/10.1021/jp5000123

“摩擦力显微镜:一种用于识别粗基质上石墨烯的简单技术,并将石墨烯籽粒的取向映射在铜上,”A. J.Marsden,M. Phillips和N.R. R.Wilson,纳米技术24255704(2013)。https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/25/255704

“从1-炔烃到碳化硅的共价有机单分子层:分子结构和摩擦学性能,”S. P. Pujari, L. Scheres, T. Weidner, J. E. Baio, M. A. Cohen Stuart, C. J. van Rijn,和H. Zuilhof,兰姆尔294019(2013)。https://doi.org/10.1021/la400040e.

“纳米级摩擦电致发光的原位定量研究”,刘勇,朱刚,潘灿,景清,王志林,nano lett。13,2771(2013)。https://doi.org/10.1021/nl401006x

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“眼压润滑剂层的”原子力显微镜调查“关节软骨,S.M.T. Chan,C.P. Neu,G. Duraine,K.Komvopoulos和A. H. Reddi,骨科。软骨18,956(2010)。https://doi.org/10.1016/j.joca.2010.03.012

“本地纳米级加热调节单凹摩擦”,C.Greiner,J.R. Felts,Z.Dai,W.P.King,以及R. W. Carpick,nano lett。10,4640(2010)。https://doi.org/10.1021/nl102809k

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“微机电系统(MEMS)用金刚石和硬碳薄膜的纳米摩擦学研究”,I. S. Forbes和J. I. Wilson,薄的实体薄膜420.,508(2002)。https://doi.org/10.1016/s0040-6090(02)00854-4