Može li tester tvrdoće LEEB mjeriti tvrdoću superprovod podataka? To je pitanje koje sam u posljednje vrijeme postao puno, a to je fascinantno. Kao dobavljač testera za tvrdoće Leeb, proveo sam dobar određeni vreme razmišljajući o tome, a uzbuđena sam što podijelim svoje uvide s vama.
Prvo, razgovarajmo malo o tome šta je tester tvrdoće Leeb. To je vrstaIspitivač tvrdoće odbijanjaTo mjeri tvrdoću materijala pucanjem kuglu karbide na površinu, a zatim mjerenje brzine odbijene brzine. Omjer povratne brzine na brzinu udara koristi se za izračunavanje vrijednosti tvrdoće. To je brz, nestručan način za testiranje tvrdoće i prilično je popularno u industrijama poput proizvodnje, metalurgije i inženjerstva.
Sada su superprodiftinski materijali čitava drugačija kugla. Ovo su materijali koji mogu provoditi električnu energiju sa nultom električnom otporom kada se ohladi ispod određene kritične temperature. Koriste se u svim vrstama visokih - tehničkih aplikacija, poput MRI strojeva, akceleratora čestica i dalekovoda za prijenos snage.
Glavno pitanje ovdje je hoće li tester tvrdoće Leb-a zapravo može raditi na superprovodnim materijalima. Postoji nekoliko faktora koje moramo uzeti u obzir.
1. Svojstva materijala
Superprodiftinski materijali često imaju jedinstvena fizička i mehanička svojstva. Mnogi od njih su keramički - na bazi su, poput visokih superprovodnika temperature. Keramika su uglavnom krhka, a njihova tvrdoća može varirati široko ovisno o faktorima poput kristalne strukture, veličine zrna i poroznosti.
Tester za tvrdoću Leeb oslanja se na elastičnu i plastičnu deformaciju materijala tokom utjecaja karbidne kugle. Ako je materijal previše krhko, može puknuti ili čiprati na udarcu. To bi utjecalo na brzinu odbojnosti i dao netačno čitanje tvrdoće. Na primjer, neka superprovodljiva keramika imaju vrlo finu - zrnatu konstrukciju koja može dovesti do nepredvidivog ponašanja loma kada su pogodili loptu.
S druge strane, tu su i metalni superprodiftinski materijali. To su duktilniji u odnosu na keramiku i mogu biti prikladniji za testiranje tvrdoće Leeba. Međutim, njihova superprovodljiva svojstva također mogu utjecati na njihovo mehaničko ponašanje. Na primjer, elektron - fononske interakcije koje daju superprovodktivnost mogu utjecati i na način na koji materijal reagira na utjecaj ispitivača.
2. Temperaturna razmatranja
Kao što sam već spomenuo, superprovodnici pokazuju samo nultu otpor ispod određene kritične temperature. Većina testera za tvrdoću Leeb dizajnirana je za rad na sobnoj temperaturi. Ali za supeprekontrodne materijale, testiranje na sobnoj temperaturi možda nije relevantno jer nisu u njihovoj superprovodnom stanju.


Ako želimo testirati tvrdoću superprovodnika u njegovom superprovodnom stanju, moramo ga ohladiti na kritičnu temperaturu. Ovo dodaje čitav novi nivo složenosti. Proces hlađenja može promijeniti unutarnju strukturu i mehanička svojstva materijala. Takođe, sam ispitivač mora biti u mogućnosti da radi u kriogenom okruženju. PostojePrijenosni testiri tvrdoćeDostupno, ali modificiranje ih za rad na izuzetno niskim temperaturama izazov je.
3. Površinski uslovi
Površina superprodiftinog materijala također igra presudnu ulogu u tačnosti testa tvrdoće LEEB-a. Superprodiftinski materijali često moraju imati vrlo glatku i čistu površinu za održavanje svojih superprovod podataka. Bilo kakve površinske nedostatke, poput ogrebotina ili kontaminanti, mogu utjecati na utjecaj i oporavak kugle karbide.
Štaviše, površinska završna obrada materijala može utjecati na kontaktno područje između lopte i materijala. Gruba površina može dovesti do manjeg kontaktnog područja, što može povećati koncentraciju stresa i potencijalno uzrokovati veću štetu materijalu tokom testa.
Može li se to učiniti?
Kratki odgovor je, ovisi o tome. U nekim slučajevima, ako su superprodiftinski materijal metalik i ima relativno duktilnu prirodu, a površinski uvjeti su u pravu, a Leeb Tester tvrdoće možda može dati razumnu mjerenje tvrdoće na sobnoj temperaturi. Ali ovo mjerenje možda nije reprezentativno za svojstva materijala u njegovom superprovodnom stanju.
Za superprovodnike zasnovan na keramičkim - sa sjedištem u šanse za precizno mjerenje tvrdoće mnogo su niže zbog njihove baš. Međutim, s nekim izmjenama i pažljivim postupcima testiranja, možda će biti moguće dobiti neke korisne podatke.
Ako ste zainteresirani za tačno mjerenje tvrdoće superprovod podataka, postoje alternativne metode. Na primjer, nanoindentacija je tehnika koja može mjeriti tvrdoću vrlo malih površina materijala sa visokom preciznošću. Može se koristiti po različitim temperaturama, uključujući kriogene temperature, što ga čini pogodnijim za testiranje superprovodnika u njihovom superprovodnom stanju.
Ali to ne znači da je ispitivač tvrdoće LEEB potpuno beskoristan za supeprekorne materijale. I dalje može biti vrijedan alat za brzo procjenu tvrdoće, posebno tokom procesa proizvodnje kada se materijal pripremi. A ako samo tražite opću ideju tvrdoće materijala na sobnoj temperaturi, može pružiti neke korisne informacije.
Naša ponuda
Kao dobavljačIspitivači digitalnog odbijanja tvrdoće, uvijek tražimo načine kako bismo pomogli našim kupcima svojim jedinstvenim potrebama za testiranjem. Ako radite sa superprovodnim materijalima i želite istražiti mogućnost korištenja ispitivača tvrdoće Leeba, bili bismo više nego sretni što smo razgovarali s vama. Možemo vam pružiti detaljnije informacije o našim proizvodima i možemo ponuditi i neke savjete o tome kako provoditi testove.
Bez obzira da li ste istraživač u laboratoriji ili proizvođaču u industriji, razumijemo da je dobivanje preciznih mjerenja tvrdoće presudna za vaš rad. Dakle, ako ste zainteresirani za kupovinu ispitivača tvrdoće LEEB ili trebate više informacija, ne ustručavajte se doći do rublja. Ovdje smo da vam pomognemo da napravite pravi izbor za potrebe za testiranje tvrdoće.
Reference
- Callister, WD, & Rethwisch, DG (2011). Nauka i inženjering materijala: uvod. Wiley.
- Ashby, MF, & Jones, DRH (2005). Inženjerski materijali 1: Uvod u svojstva, aplikacije i dizajn. Butterworth - Heinemann.
- Hull, D. i Bacon, DJ (2011). Uvod u dislokacije. Butterworth - Heinemann.
