nanofiber solution was deposited on TEM grid (1500 mesh copper
grids, Agar Scientific) so that after ethanol evaporation some fraction
of single fiberswere half-suspended over the mesh opening. Then in situ
SEM cantilevered beam bending technique [22] was applied to measure
mechanical properties of individual fibers using two different set-ups.
Young's modulus was measured inside SEM (Vega-II SBU, Tescan)
using a 3D nanomanipulator (SLC-1720-S, SmarAct) equipped with a
self-made force sensor [26]. The force sensor was made by gluing an
AFM cantilever (ATEC-CONT, Nanosensor) with a sharp tip to one
prong of a commercially available quartz tuning fork (QTF, fres =
32.768 kHz, ELFA). In experiments QTF oscillated on its resonance frequency.
Measurements consisted in visually controllable in-plane bending
of individual half-suspended fibers accompanied by simultaneous
registration of QTF oscillation amplitude. Force data was extracted by
calibrating force sensors on an AFM cantilever with known spring
constant.
Bending strength experiments were performed inside HRSEM
(Helios Nanolab 600, FEI) to enable precise detection of crack formation
and propagation. Nanofibers were bent until fracture with AFM probe
(ATEC-CONT, Nanosensor) driven by polar coordinate nanomanipulator
(MM3A-EM, Kleindiek).
Experimental results were used to calculate Young's modulus and
bending strength of nanofibers in the frameworks of elastic beam theory
[27]. Equation for the equilibriumof a bent elastic beamwith Young's
modulus E and area moment of inertia I loaded by a point force f at its
end is expressed as:
EI
d2θ
dl2
þ f cosθ ¼ 0; ð1Þ
nanofiber solution was deposited on TEM grid (1500 mesh coppergrids, Agar Scientific) so that after ethanol evaporation some fractionof single fiberswere half-suspended over the mesh opening. Then in situSEM cantilevered beam bending technique [22] was applied to measuremechanical properties of individual fibers using two different set-ups.Young's modulus was measured inside SEM (Vega-II SBU, Tescan)using a 3D nanomanipulator (SLC-1720-S, SmarAct) equipped with aself-made force sensor [26]. The force sensor was made by gluing anAFM cantilever (ATEC-CONT, Nanosensor) with a sharp tip to oneprong of a commercially available quartz tuning fork (QTF, fres =32.768 kHz, ELFA). In experiments QTF oscillated on its resonance frequency.Measurements consisted in visually controllable in-plane bendingof individual half-suspended fibers accompanied by simultaneousregistration of QTF oscillation amplitude. Force data was extracted bycalibrating force sensors on an AFM cantilever with known springconstant.Bending strength experiments were performed inside HRSEM(Helios Nanolab 600, FEI) to enable precise detection of crack formationand propagation. Nanofibers were bent until fracture with AFM probe(ATEC-CONT, Nanosensor) driven by polar coordinate nanomanipulator(MM3A-EM, Kleindiek).Experimental results were used to calculate Young's modulus andbending strength of nanofibers in the frameworks of elastic beam theory[27]. Equation for the equilibriumof a bent elastic beamwith Young'smodulus E and area moment of inertia I loaded by a point force f at itsend is expressed as:EId2θdl2þ f cosθ ¼ 0; ð1Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..

nanofiber solution was deposited on TEM grid (1500 mesh copper
grids, Agar Scientific) so that after ethanol evaporation some fraction
of single fiberswere half-suspended over the mesh opening. Then in situ
SEM cantilevered beam bending technique [22] was applied to measure
mechanical properties of individual fibers using two different set-ups.
Young's modulus was measured inside SEM (Vega-II SBU, Tescan)
using a 3D nanomanipulator (SLC-1720-S, SmarAct) equipped with a
self-made force sensor [26]. The force sensor was made by gluing an
AFM cantilever (ATEC-CONT, Nanosensor) with a sharp tip to one
prong of a commercially available quartz tuning fork (QTF, fres =
32.768 kHz, ELFA). In experiments QTF oscillated on its resonance frequency.
Measurements consisted in visually controllable in-plane bending
of individual half-suspended fibers accompanied by simultaneous
registration of QTF oscillation amplitude. Force data was extracted by
calibrating force sensors on an AFM cantilever with known spring
constant.
Bending strength experiments were performed inside HRSEM
(Helios Nanolab 600, FEI) to enable precise detection of crack formation
and propagation. Nanofibers were bent until fracture with AFM probe
(ATEC-CONT, Nanosensor) driven by polar coordinate nanomanipulator
(MM3A-EM, Kleindiek).
Experimental results were used to calculate Young's modulus and
bending strength of nanofibers in the frameworks of elastic beam theory
[27]. Equation for the equilibriumof a bent elastic beamwith Young's
modulus E and area moment of inertia I loaded by a point force f at its
end is expressed as:
EI
d2θ
dl2
þ f cosθ ¼ 0; ð1Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..

นาโนไฟเบอร์โซลูชั่นฝากในแบบตาราง ( 1500 ตาข่ายทองแดง
กริดต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ) ดังนั้นหลังจากเอทานอลระเหยบางเสี้ยวของครึ่งเดียว
เตรียมถูกระงับมากกว่าตาเปิด แล้วใน SEM cantilevered ดัดเหล็กเทคนิค [ 22 ] แหล่งกำเนิด
ใช้วัดคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยแต่ละตัวใช้สองแตกต่างกัน
ชุด upsมอดุลัสของยังวัดภายใน SEM ( เวก้า SBU 2 , ใช้ nanomanipulator tescan )
3 ( slc-1720-s smaract , ) พร้อมกับ
สร้างตัวเองบังคับเซ็นเซอร์ [ 26 ] บังคับเซ็นเซอร์ทำโดยติดกาวเป็น
AFM สะพาน ( atec-cont นาโนเซนเซอร์ , ) ด้วยปลายแหลมหนึ่ง
ง่ามของอาดควอตซ์ส้อมเสียง ( qtf ฟรีส , =
32.768 kHz elfa )ในการทดลอง qtf oscillated บนความถี่เรโซแนนซ์ของ ใช้ในการวัดการมองเห็น
ครึ่งระนาบดัดแต่ละระงับใยพร้อมด้วยการลงทะเบียนพร้อมกัน
qtf การสั่นของคลื่น . ข้อมูลบังคับถูกสกัดโดย
ปรับบังคับเซ็นเซอร์บนสะพาน AFM กับรู้จัก
ดัดสปริงให้คงที่ โดยการ hrsem
แรงภายใน( Helios nanolab 600 , เฟย ) เพื่อเปิดการตรวจสอบการร้าว และการขยายพันธุ์
แม่นยำ เส้นใยถูกงอจนหักกับ AFM สอบสวน
( atec-cont นาโนเซนเซอร์ , ) ขับเคลื่อนโดยขั้วโลกพิกัด ( mm3a-em nanomanipulator
,
kleindiek ) ผลการทดลองใช้เพื่อหาค่าโมดูลัสของยังและความแข็งแรงของเส้นใย
ในกรอบของทฤษฎี
[ 27 ] คานยืดดัดสมการสำหรับ equilibriumof งอ beamwith ยังโมดูลัสยืดหยุ่น
E และพื้นที่โมเมนต์ความเฉื่อยโหลด โดยจุดที่แรง F ที่สิ้นสุดจะแสดงเป็น :
dl2 EI D2 θþ F เพราะθ¼ 0 ; ð 1 Þ
การแปล กรุณารอสักครู่..
