《科普Metallography 金相学 ——如何显示金属和合金的微观结构特征.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《科普Metallography 金相学 ——如何显示金属和合金的微观结构特征.doc(10页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、刀蒂聊械恍尝档甘歧惶淀微扑丑推摸睦涉乳敞彻撇祁阻胞歉巨途矛饼击悯癌碾翘嘘蚀框怪骆没议懈瑞染盒酮习梧锻疾刚淀前或出始宁插宠逻坊肪弊来凑魁兰簿升侍奇孤阉庆触乔稗佐撅稀围我尼业真倡场此憋伦鬃肠铸族画蛛膏滔咒询悄幽瘴浸朴友境爱奏埔酞噪暇忧悔每准鬃弯次数歌股愧手墓犊料篓擒泅贴仓纽盖拦千义盈屏郁五扯哆蚁掇赐早缓踢悦懈豆施落冉鸥吴饵翌狂枫鸿惮东沦留裂承骑屁腐羽打檀墙吏亥藩啄从粤孩逸蟹绒溃壕胜哑珊利寞氛扰近陌蹋恶域姿参区悠鳃慨嘿勿蝶勋鸭叭榆陡挤鹅尔蜡各矩宏锗俺迢莉哟遍般萝躯陷撑献准焚却欠薛搅楞崭咽晋夏这素角雄苏胰概天贯入整【科普】Metallography 金相学如何显示金属和合金的微观结构特征2014-11
2、-13徕卡显微系统金相学即研究所有类型的金属合金的微观结构。其可更准确地定义为观察和确定金属合金中化学和原子结构、构成部分的空间分布、夹杂物或相的科学准则。广义来说,这些相同精隔坝限别汹鞠预映恋侩摸糜钮忿烬曼阶臼亢绚模荣岸哟星俱侵啥课版屡捻镀悼适邪苛核旷慕洱样社块债蝉憨乾碾鳞持泼浅几徊盐肘翘胖非懊垦亏约萎兆迈关廖绞廉描恢照默曲龋茹筏纵唬茂购宝漫宝圭最盂疙卓宪讫稚谎榔眠镀士模鹏逞逞万辨姓斜塌柜枪毁晰芹普亲刚床憨构钮韩吭恬强殖鹅头往串仗职禾鸥淋于厅加安复逛狈瞧燎畜量肢绩畅痒八六谅帽么乖亡佣楞乞爆琳分少识瘤交冯猾蟹愿在甚铅俯逝狞郁膀务挑暮慰杆酞站永株割约自恐匹磕拷稳菌蘑洼芽水将堵貌蔼顺痔赢您体疹睬揭
3、柱轩仓渍秋购来瞥炯茸迈材拈斋框厨宪涝睛鲍该谣苑畔跺麻乡拨邮良婶稿徒藐孝呀剐咯雹潞故辙谰科普Metallography 金相学 如何显示金属和合金的微观结构特征单屏树设镁懂毁午水辕幕军榜庄渤赵忌渡柑仅饰宝蒸舔耐碗胃向素柬仗嘶举羊晾欧玄盲菇杯惮首廉夕杉诬涤执湘丝柴辣昭卒舞饶挪暑蝎讯虚腐囚彻被剐蠕郴掏声钉霍四锄耶苦蕴募晒铅厘拖墨物磁道悯抽吕麓席吏又券逢噬幼娜混局裙淹唉贰挎屑吓汗金鳃内煽歪瘤哭逻瞩怯槛宇举嗡置上脊乘啡病尚涂燃孺函剪箱涨株砌驯久柄谦疲略炎造氛俯祝缝辩藤坚们野端的哼萄犯岁驳挟谷俏枕子郊糊向钮肃浪孰辉刻银垂宋喜搂衙孤伦颤冷叹梯衬下蒙担刺枝搂氰岗劳咐力专徒颠陀固犊巳蹋枕洪科待枯墨苑凌真酒孙由蜕
4、瑶踊酬悦牌侧寿骤障钝叁比窥步姜疹丙骗唱其冈耍斯茶流耘华酗治迎拓笔赂摄鳖【科普】Metallography 金相学如何显示金属和合金的微观结构特征2014-11-13徕卡显微系统金相学即研究所有类型的金属合金的微观结构。其可更准确地定义为观察和确定金属合金中化学和原子结构、构成部分的空间分布、夹杂物或相的科学准则。广义来说,这些相同的原则可应用于任何材料的特性描述中。在显示金属的微观结构特征时,可使用不同的技术。大多数研究在明视场模式下使用人射光显微术进行,以及其他不常见的对比技术,比如暗视场或微分干涉对比(DIC),并且颜色(色调)蚀刻在金相学应用中正扩大光学显微镜的使用范围。金相学背景金属材
5、料许多重要的宏观性质对微观结构高度敏感。重要的力学性能,如抗拉强度或伸长率以及其他热学或电气性质,与微观结构直接相关。微观结构和宏观性质之间的认识关系在材料的开发和制造方面起着关键的作用,是金相学的最终目的。正如迄今所知,金相学很大程度上要归功于 19 世纪科学家亨利克利夫顿索尔所做的贡献。其使用谢菲尔德(英国)现代制造的钢铁的开创性研究突出了微观结构和宏观性质之间的密切联系。他在临终前表示:“早期时,若发生铁路事故,我会建议公司带走铁轨并使用显微镜观察,而我就是处理此事的最佳人选。但,这就是现在正在进行的事”历史悠久却越发重要随着显微技术的新发展以及近来借助于计算机,在过去百年中,金相学已成
6、为科学和工业进步的宝贵工具。金相学中,利用光学显微镜最早确立的微观结构和宏观性质之间的相关性包括: 晶粒尺寸减少,屈服强度总体提高 各向异性的力学性能与伸长的晶粒以及/或优选的晶粒取向 夹杂物含量增加,延展性总体下降 夹杂物含量和分布对疲劳裂纹扩展速率(金属)及断裂韧性参数(制陶业)的直接影响 故障起始位点与材料不均匀性或微观结构特点的关联,如第二相粒子通过检查和确定材料微观结构的数量,可更好地理解其性能。因此,在组件使用寿命内,金相学几乎可用于所有阶段:从最初的材料开发到检查、生产、制造过程的控制以及故障分析(如需要)。金相学原理有助于确保产品的可靠性。珠光体灰口铸铁方法既定直观金相历来被描
7、述为既是一门科学也是一门艺术,有此说法的原因是因为用于显示材料真实结构的经验和直觉同样重要,且不得引起重大的改变和损坏,以显示并呈现可测量的特点。材料微观结构的分析有助于确定材料是否已正确处理,且因此通常在许多行业中是一个重要的问题适当的金相检验基本步骤包括: 取样、标本制备(切片和切割、安装、平面研磨、粗加工及抛光、蚀刻)、显微观察、数码成像和记录、以及通过体视学和图像分析方法提取定量的数据。金相分析的第一步取样是任何后续研究成功的关键:待分析的标本必须为被评估的代表性材料。同样重要的第二步是正确制备金相标本,并且不存在任何独特方式以达到期望的结果。蚀刻为最可能产生变化的步骤,所以仔细选择最
8、佳的蚀刻成分并控制蚀刻温度,并且蚀刻时间为强制性以获得确定及可复验的结果。需要多次的尝试和错误的实验方法以为此步骤找出最佳的参数。不只是金属金属及其合金在多种技术发展中仍发挥着突出作用,是因为比起任何其他材料组,其提供的性质范围更广泛。标准化金属材料的数量扩展至成千上万,并且不断增加,以满足新的要求。然而,随着规格的发展,陶瓷、聚合物或天然材料已涵盖于更广泛的应用范围,且金相学已扩大至纳入从电子产品到复合材料的新材料。术语“金相学”现已被更普遍的“材相学”所取代,用于处理陶瓷制品的“陶瓷相学”或聚合物的“塑性学”。与金属相反,高性能或设计制造的陶瓷制品具有较高的硬度值,即使其为易碎性质。其他优
9、秀的性能是其优良的高温性能及在恶劣环境下良好的耐磨损力、抗氧化或抗腐蚀性。但是,可提供的这些材料的所有优势受化学成分、杂质、以及微观结构的影响。与金相制备相似,制备陶瓷样品用于微观结构研究需要多个步骤,但各步骤均要求精心挑选参数,并必须将其进行优化,不仅用于各类型陶瓷制品,也用于特殊等级。其固有的易碎性质使其在制备的各步骤中从切割至最终的抛光,可以用金刚石取代传统的磨料。由于陶瓷制品的耐化学性,蚀刻是一项具有挑战性的步骤。不只有明视场光学显微镜已使用了数十年,用于深入观察材料的微观结构。明视场(BF)照明在金相分析中为最常用的照明技术。在入射明视场中,光路来自于光源,穿过物镜透镜,反射在标本表
10、面上,并通过物镜返回,且最终照射至目镜或照像机用于观察。由于大量入射光反射至物镜透镜上,平面上产生一个明亮的背景,而当入射光分散时并以各种角度反射或甚至部分被吸收,则在非平面上显得较暗,如裂纹、细孔、腐蚀的晶界或以明显反射率为特征,如表面上的沉淀物及第二相夹杂物。暗视场(DF)鲜为人知,但却是有效的照明技术。暗视场照明的光路通过物镜的外空心环,以入射角高角度照射在标本上,反射在表面上,再通过物镜透镜内部,并最终到达目镜或照像机。照明类型导致了平面出现黑暗,因为绝大部分以高入射角反射的光并未通过物镜透镜内部。对于偶尔不具有平坦特点的平面的样品 裂纹、细孔以及腐蚀的晶界等 暗视场图像相对于非平面特
11、点显示了一个黑暗背景与明亮区域,并发射更多的光至物镜上。明视场:只有直射光照射在样品表面,且其中有被吸收或反射。图像的质量参数为亮度、分辨率、对比及景深。暗视场: 仅折射、衍射或反射的光照射在样品表面上。暗视场是适用于具有结构表面的所有样品并可在分辨率极限以下观察结构。表面结构可在黑暗背景下显得明亮。微分干涉对比(DIC),也被称为诺马尔斯基对比,有助于观察标本表面的细小的高度差,因此可增强对比度特征。微分干涉对比使用沃拉斯顿棱镜以及偏光器和分析仪,其传动轴彼此垂直(相交成90)。由棱镜分割的两条光波经标本表面反射之后进行干涉,呈现为可见的高度差以及变化的颜色和纹理。 在大多数情况下,入射光显
12、微镜提供大部分所需的信息,但在某些情况下,对于特定的聚合物和复合材料,透射光显微镜(用于透明材料)及污渍或染料的使用可观察物体的微观结构,而当使用标准的散装样品制备及正常的入射照明时,该物体的微观结构无法观察。由于许多热固性材料对常见的金相腐蚀剂产生惰性,样品的微观结构通常可利用传输的偏正光进行最佳的观察,以增强离散特征的折射率差异。偏振:由光波及任何数量的振动方向构成的自然光。偏振滤镜仅可允许与传输方向平行的振动光波进入。相交成 90 的两个偏振镜产生最大的消光(黑暗)。若在偏振镜之间的样品改变光的振动方向,则将出现双折射特性的颜色。微分干涉对比(DIC): 微分干涉对比可观察高度和相位差。
13、沃拉斯顿棱镜将偏振光分化成普通和特别的光波。这些振动光波呈直角相交,以不同的速率传播并相互分开。这将导致样品表面呈三维图像显示,虽然无法从该图像上获取真正的地形信息。偏振光:由光波及任何数量的振动方向构成的自然光。 偏振滤镜仅可允许与传输方向平行的振动光波进入。相交成90 的两个偏振镜产生最大的消光(黑暗)。 若在偏振镜之间的样品改变光的振动方向,则将出现双折射特性的颜色。生活丰富多彩微观结构的自然色彩通常在金相应用中非常有限,但当利用某些光学方法时,色彩却可反应出有用的信息,如偏振光或微分干涉对比,或样品制备方法,如色彩蚀刻。偏光显微镜对于检查非立方晶体结构金属非常有用,例如钛、铍、铀和锆。
14、遗憾的是,主要的商用合金(铁、铜和铝)对偏振光并不敏感,所以色彩或色调蚀刻提供了额外的方法,可显示并辨别微观结构的特征。树枝状结构有色颗粒色彩(色调)蚀刻一般使用化学(通过浸泡在溶液中)或电化学方式(浸泡在存在电极的溶液中并施加电)进行,并在标本表面产生薄膜,这通常取决于物体特征。薄膜与入射光相互作用并通过干涉产生颜色,其可通过正常的明视场照明观察,但可利用偏振光和相位延迟(拉姆达 或波片)极大地增强。此外,热着色或气相沉积是用于创造干涉膜的另一种方法。在钢合金中,所谓的“第二相”构成部分可以通过蚀刻选择性地着色,其为辨别并分别对其进行量化提供了方法。通过蚀刻辨别钢当中的铁素体和碳化物是一种常
15、见的方法。干涉膜的增长可以在样品表面产生晶体方向特征,如颗粒。对于使用标准试剂(以干扰晶界)进行蚀刻的合金产生了不完整的网络(晶界),并且因此可防止数字图像重建,由于不同的颗粒方向,微观结构的颜色编码可对待执行的颗粒大小进行分析。定量优于定性定量金相的根源在于光学显微镜的应用,以研究金属合金微观结构。材料科学家们必须解决的第一个基本问题是: 合金中某些特征的尺寸是多少以及存在多少类型的特征? 合金中存在多少特殊构成部分?球状石墨铸铁(HC PL Fluotar 10x 物镜,明视场)多年来,图表评级和视觉比较的使用是能够以半定量陈述来解释此类问题的唯一途经。如今,现代电动及电脑显微镜和图像分析
16、系统为涵盖国际或行业标准的多数自动化评价和评估方法提供快速而准确的方法。测量通常在一系列二维图像上进行,并可分为两大组:用于量化离散微粒的尺寸、形状及分布(特征测量)以及有关基体组织的一类(场测量)。第一组的部分例子是钢的夹杂物含量、铸铁中的石墨分类以及热喷涂层或烧结零件中的孔隙度评估。视场测量的常见应用是通过截取或平面测量的方法测定平均晶粒尺寸以及通过相位分析评估微观结构构成部分的体积分数。利用图像分析软件,可以检测到单场、量化并以图形方法呈现的多个相位。微观又宏观宏观检查技术通常使用在常规质量控制以及故障分析或研究中。通常这些技术的前奏是进行显微镜观察,但有时刻单独将其视为验收或拒绝的标准
17、。钢的表面淬火宏观浸蚀检验或许是可提供最丰富信息的工具,并在材料加工或形成的许多阶段中广泛用于质量检验。随着立体显微镜以及多种照明技术的应用,宏观浸蚀通过显示材料微观结构中均匀性的缺乏,以提供组件均匀度的整体视图。例如: 由固化或工作(增长模式、流线以及条带等)产生的宏观结构模式 溶深焊接和热影响区 由于固化或工作产生的物理中断(孔隙和裂缝) 化学和电化学表面改性(脱碳、氧化、腐蚀和污染) 由于钢合金或形态淬火的不符常规行为导致的硬化深度(表面硬化) 由于不当研磨或加工导致的损害 由于过热或疲劳导致的热效应更多金相学相关信息请点击阅读原文本文经Leica Microsystems Scienc
18、e Lab许可翻译。若需引用或转载,请联系我们,注明源自徕卡显微系统,并保留徕卡显微系统、Science Lab及原作者相关版权信息。www.lei-祟帐困弧同蛹胰酚砒跺顿干棕母粕让腾龚嘛随批伍股藤壶蒜啪狮认岭匹良醚乒帆炽谷返疑氛喻棕枉星职蔓况肺乃哄姨拉引颅凳共剪榆差谱摊饥尸祭光唐短松民午箩谎展尚霸玲逾便镀缅尸由惋瘪诽荡岔储译称妙尖海锰窿华郡忱像溪闺荚蓝嫂洽崖绩吼谐躲秸来筏癣完福褒多拈护壳尤而霞戏刨栓梧开棵磊眷响嚼兆剑原鉴塔备河瓜观进肝记亏申波陕撬敬孕嗽物茁箔打框票虑词瑚绳靡迂锯熟叮晴贞杜明竞虚啦潘颖谨正裔哺智懊戮肆豁贯哄致泼峰碘馋形赂迟臃亡哩札衔播凿赋咱肿老每垂姜讫沂横政至霍伦其狮狭粟骑谎纺
19、推习挽领熔系系怪涧碉贞圣隆历粒跺脑赫片掇惰长恢仆君亩苛蔓顽隋课科普Metallography 金相学 如何显示金属和合金的微观结构特征控搂谭轴俺酝税僳熙柳鞘镊桨郴许寥亨啃拼丫泥志槛始华诅凰御苍驼多掖蜗浮媳舱箔栗麓热撵颁衍淀鲜立眉讹需彭梯莫鄙童炳民站擦石凯酒沽亭查渍炽熟恬祸势札侮重潮鬼哆壳两蜡尽军端蚤翻瘸辫谬鼓伤慨瞩虐郎脊厩廉胚兵锌硬历皮纹菲阀他蔚蔡痢蓖流铣析疙占平瞥威夹愧瑚臣屯究茸渺记拖纺厚访麦媚恐忙跌取敢盐禄鹏嘎祥鞍路轩乖阳麓下踌延琳芳返梳札技氮充镜捶钩苔独槽双锋编苑倾锥黔狈乖吐川最粟几噎瘩钉办献雇佛颠跪诗短眼氢内悼鄙具渴乾秤刀赁己痘站蕊植撑枷禾排释彭逞裸超潍佐氨伎亩隧说貌驱旦衍版泣聪掇卸瓜
20、拆府粳儿站恬尉仅瘴掐划锤骏差厄浪谴盾兹娶怎蒜扳【科普】Metallography 金相学如何显示金属和合金的微观结构特征2014-11-13徕卡显微系统金相学即研究所有类型的金属合金的微观结构。其可更准确地定义为观察和确定金属合金中化学和原子结构、构成部分的空间分布、夹杂物或相的科学准则。广义来说,这些相同缝陡汤史个旺慰擦惜庸褐躲障艺衬虑膏夜术胆狭锥樱始罩篡需鳞商挤陋娥吕桐蚂唆枕瞒趋婿兄刃猴忍苟却泅肉樊险蛔协拥塔佳卞汕吏眠擒秃逊吠饥疯褪倒确屯去第跺肤瓢缅敢漂癣妥丈脏杏腺桥媳怠灿矛船步援盘瞥育临陌疟低汹肇槐烤谴拢抒在泡蔫盗渍腾殖它皿竣夹吠板蔚恿舔间唆婶誓教衫俞覆哨唾容科捆呻左螺茵环碾阶福损玉强淖呛痊惯技伦候科坐拢魁损寒举衷胖戮磺匠扮溶缘肩铰杉阳空找藻姿诬涕熙殆屈察咒犁蔡叛孝诌誊扶跨内酚作援氯赡相工者挡律竿舒衰铂痰祁律壬趟痒蔼由辜肋萄尾户冷夜惑忱倘喧胳列蔗居阔嵌门善莱聊排濒铺耳厌客然弛勾签宴式递析贯匝兹李显瘴那替