생물 재료, 안경, 폴리머 및 일부 금속과 같은 재료는 기계적 특성에 대해 상당한 시간 의존성을 나타낸다. 이러한 점성탄성은 기존의 나노들여쓰기 기술을 사용하여 물질 반응을 완전히 설명하기 어렵게 만듭니다. 전통적인 동적 기계 분석 이론(DMA)을 기반으로 브루커는 나노스케일 재료의 내 기계적 분석을 위한 나노다이내믹 모드 옵션을 구축했습니다.
나노다이내믹 모드는 발진력이 샘플에 적용되고 그 결과 변위 진폭 및 위상 시프트가 잠금 증폭기를 사용하여 측정하는 몇 가지 테스트 모드를 제공합니다. 이 기술을 사용하여 재료의 접촉 강성 및 감쇠 특성을 정확하게 측정하여 저장(E') 및 손실(E') 모툴리뿐만 아니라 황갈색 델타를 측정할 수 있습니다. 또한, 이 기술은 전자 현미경으로 동시에 모니터링되는 동안 다양한 재료 또는 구조에서 크리프를 특성화하고 피로를 유도하기 위한 추가 테스트 모드를 포함하도록 확장되었습니다.
Bruker's Hysitron PI 89 SEM PicoIndenter is also available with a higher load DMA capability that enables nanometer-to-micron dynamic property measurements. 10mN, 500mN and 3.5N transducers with advanced control electronics fully optimize small and large-scale dynamic testing and provide industry-leading performance and sensitivity. While standard nanoDynamic Mode (low load) is useful for understanding dynamic properties of smaller structures and indentation at lower depth, High Load DMA is better for analyzing high-strength materials, studying large pillar and particle compression, profiling higher indentation depths, identifying compression of large 3D lattice structures and soft materials, and characterizing higher strain in cantilever samples.