离子铣削后工业材料的EBSD表征欧洲杯足球竞彩

电子背散射衍射(EBSD)是一种基于扫描电子显微镜(SEM)的方法,广泛应用于材料的微观结构表征。欧洲杯足球竞彩EBSD是一种表面方法,在样品表面几十纳米范围内进行电子衍射。

来自标准样品制备方法的任何残留表面变形或反应产物层对EBSD图案产生产生负面影响。因此,仔细的样品制备对于成功的EBSD材料表征至关重要。欧洲杯足球竞彩

本章讨论了欧洲杯猜球平台宽光束离子铣削的应用,从镁,锆,铝,钛合金和镀锌锌涂层产生改善的数据质量,这通过机械方法构成挑战以样品制备。

实验程序

将不包括镀锌锌的所有样品置于胶木中并进行机械抛光以获得胶体二氧化硅。然后,Fischione Instruments的型号1060 SEM磨机用于使用大离子束(5mm)进行样品,以除去残余表面变形。进行镀锌表面的研磨直至基板变得可见。

采用FEG扫描电镜对铣削后的试样进行分析,并采用EBSD/EDS方法对其进行表征牛津仪器对称EBSD探测器配备了阿兹特克软件。

实验结果

本文介绍了所得材料的结果,包括锆,钛,镁,镀锌钢和铝。欧洲杯足球竞彩对于EBSD表征,需要通过利用侵蚀性酸的仔细化学/攻击抛光来制备锆及其合金。

图1描绘了标准金相攻击抛光后离子研磨样品的SEM背散射图像。

离子铣削后SEM BSE图像。

图1所示。离子铣削后SEM BSE图像。

图2示出了EBSD图案,图3示出了EBSD逆极形图形彩色图,而图4描绘了相应的极值。表1总结了EBSD采集数据以及谷粒尺寸和kearn的因素的比较,用于测量用于测绘相同区域的不同箱子的锆合金中的纹理。

来自锆的EBSD模式

图2。来自锆的EBSD模式

EBSD IPF.

图3。EBSD IPF.

EBSD(0001)极图

图4。EBSD(0001)极图

表格1。EBSD的详细资料及相应的微观结构参数

4x4 6x6 8x8
速度Hz. 550. 733 850
ACQ时间(分钟) 95. 69 61
命中率 % 95.7 87.5 92.7
平均晶粒尺寸(μm) 5.00 5.19 5.00
最小粒径(μm) 0.202 0.202 0.202
最大晶粒尺寸(μm) 19.47 17.39 19.36
总谷物 3740. 3594 3731.

结果清楚地显示了离子铣削后的高速映射和命中率。

为了进行EBSD表征,需要对钛及其合金进行仔细的机械抛光。图5显示了一个典型EBSD模式的离子研磨钛样品的预测图像,如图6所示。图7描绘了一个EBSD逆极图彩色地图,而图8显示了相应的极图。表2显示了EBSD的收购细节。

紫牙特尔探测器图像

图5。紫牙特尔探测器图像

ESBP.

图6。ESBP.

8x8,864Hz,19NA。命中率为97.6%。时间79分钟

图7。8x8,864Hz,19NA。命中率为97.6%。时间79分钟

表2。EBSD的详细资料及相应的微观结构参数

8x8
速度Hz. 864.
ACQ时间(分钟) 79.
命中率 % 97.6
平均晶粒尺寸(μm) 33.05
最小粒径(μm) 2.034
最大晶粒尺寸(μm) 96.96
总谷物 809
(0001)FZ Fz = 0.632

EBSD(0001)极图

图8。EBSD(0001)极图

对于镁及其合金,机械抛光表面可成功用于EBSD表征的离子铣削。从离子铣削获得的SEM背散射图像如图9所示,具有典型的EBSP,如图10所示。

图11描绘了EBSD逆极形图形彩色图,而图12示出了相应的极值。表3总结了申请EBSD收购的条件。结果清楚地显示了离子铣削后的高速测绘和击中速率的实现。

离子铣削后SEM BSE图像

图9。离子铣削后SEM BSE图像

镁的EBSD图案

图10。镁的EBSD图案

EBSD IPF地图离子铣削后

图11。EBSD IPF地图离子铣削后

EBSD(0001)极图。

图12。EBSD(0001)极图。

对于镀锌钢,离子铣削是在没有任何表面准备的镀锌表面上进行的。样品制备过程中,由于原表面形貌的影响,造成了一些标度问题EBSD表征,如图13所示的钢和锌涂层中所示的EBSD所示。

来自a)钢和b)锌的EBSD图案

图13。来自a)钢和b)锌的EBSD图案

在构成基板和镀锌涂层的区域上进行EBSD映射。这种区域在图14中的一系列EBSD图案质量,相位和IPF彩色地图中描绘。这些地图清楚地证明了通过离子铣削进行了用于EBSD表征的样品制备的优点。

EBSD A)图案质量,B)相(RED =钢/铁氧体,

图14。EBSD A)图案质量,B)相位(RED =钢/铁氧体,蓝色=锌)和C)IPF从带有钢基板和锌涂层的区域映射。

仔细的机械制备对于铝及其合金成功的EBSD表征是至关重要的。这里显示的例子是机械抛光后的离子研磨铝合金。图15描述了一个典型的EBSD模式,图16说明了一个IPF彩色地图,而图17显示了一个相应的极图。

ebsp.

图15。ebsp.

图16。IPF彩色地图

极的数据

图17。极的数据

结论

结果清楚地证明了使用离子研磨来制备锌,镁和锆的材料进行EBSD表征的优点。欧洲杯足球竞彩此外,通过该方法实现的非常高质量的样本表面可以从低对称结构快速获取EBSD数据。

此信息已被采购,从牛津仪器纳米分析提供的材料提供和调整。欧洲杯足球竞彩

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    牛津仪器NanoAnalysis。2020。离子铣削后工业材料的EBSD表征欧洲杯足球竞彩.Azom,浏览2021年6月27日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=10705。

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