研究陶瓷的结构和元素分布

陶瓷通常具有影响材料性能的微观结构和晶粒尺寸。根据陶瓷的工艺参数,可以根据特定的产品要求优化微观组织和晶界。

晶粒尺寸和分布是使用扫描电子显微镜(SEM)用材料对比度图像定量。所述的Phenom(SEM)采用反向散射电子检测器(BSD),其固有地提供组成信息,从而导致快速自动图像分析。

用EDS进行元素鉴定,将显微组织和成分联系起来。EDS数据可用于陶瓷研究和开发,分析团聚或污染,识别陶瓷表面的第二相,或绘制纳米颗粒在多孔陶瓷中的扩散图。

先进陶瓷材料在几个行业,如航空航天欧洲杯足球竞彩,电子,医疗,可再生或替代能源,以及汽车使用。陶瓷材料用于需要欧洲杯足球竞彩高的熔点,高的模量和硬度,和高耐腐蚀性和热膨胀的产品优化。陶瓷性能受附聚,颗粒尺寸和体积,组织结构,元素分布,孔隙率和表面粗糙度的影响。

BSD的优点

扫描电子显微镜(SEM)可以用来表征陶瓷材料的微观结构。欧洲杯足球竞彩如图所示,背散射电子探测器(BSD)图像显示了SEM图像中重元素比轻元素更亮的物质差异。这种对比为确定颗粒大小和覆盖范围提供了简单的阈值。使用BSD还可以降低真空水平,最大限度地减少样品充电和光束损伤。

Phenom SEM BSD图像是一种先进的陶瓷发热体材料

Phenom SEM BSD图像是一种先进的陶瓷发热体材料

CoorsTek的飞鸿SEM图像BSD礼貌

CoorsTek的飞鸿SEM图像BSD礼貌

粒度分布

将几种陶瓷材料烧结以获得必要的机欧洲杯足球竞彩械性能。BSD图像可用于量化粒度和覆盖率。使用Phenom SEM的自动图像映射,数据采集可以自动化,最大限度地实现统计分析工作流。一个由30个独立的SEM图像(右)组成的平铺图像用于说明这一点。总采集时间小于3分钟。随后使用阈值效应分析瓷砖图像,该陶瓷样品显示17%的白色,78%的灰色和5%的黑色。颗粒分布数据可用于优化加工条件,以满足产品要求。此外,使用背散射电子探测器(BSD)对材料进行对比的SEM成像提供了对陶瓷颗粒形貌的直观理解,从而深入了解最终的结构和材料性能。

瓷砖复合材料30张Phenom SEM图像

瓷砖复合材料30张Phenom SEM图像

先进陶瓷材料

用于分析高级陶瓷材料的阈值图像(右)

用背散射电子探测器(BSD)扫描电镜(SEM)观察(左)陶瓷粉末团聚体及其对陶瓷微观结构的影响。图片/数据由CoorsTek提供

用背散射电子探测器(BSD)扫描电镜(SEM)观察(左)陶瓷粉末团聚体及其对陶瓷微观结构的影响。图片/数据由CoorsTek提供

元素识别

使用EDS用SEM元素分析给出相关结构,用于陶瓷材料的材料信息。欧洲杯足球竞彩过程可以评估以优化优选的产物性能和机械性能的最合适的组合物。EDS可以在一个区域内进行,跨线,或在一个点。此数据可在陶瓷的研究和开发,以图表的纳米颗粒扩散通过多孔陶瓷被使用,以识别陶瓷表面第二相,或检查污染或附聚物。相形态可以对比组合物用于使用EDS地图陶瓷材料。欧洲杯足球竞彩

用于识别陶瓷表面第二相的背散射电子探测器图像(左)和相应的EDS图(右

用于识别陶瓷表面第二相的背散射电子探测器图像(左)和相应的EDS图(右

飞鸿SEM的好处

扫描电子显微镜的目的是使高品质的SEM成像到其中一个常规SEM是不切实际或不方便的环境。飞鸿SEM不需要额外的基础设施,没有专门的运营商。飞鸿SEM采用了非常长的生命之源,提供超过一年的持续正常运行时间。

Phenom-World BV。

这些信息来源于Phenom-World BV提供的材料。欧洲杯足球竞彩

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引用

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  • 美国心理学协会

    赛默费雪科学现象世界BV。(2020年1月28日)。学习陶瓷的结构和元素分布。Azom。从//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15478检索2021 6月27日。

  • MLA.

    赛默费雪科学现象世界BV。“学习陶瓷的结构和元素分布”。AZoM。6月27日2021年

  • 芝加哥

    赛默费雪科学现象世界BV。“学习陶瓷的结构和元素分布”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15478。(访问2021年6月27日)。

  • 哈佛大学

    赛默费雪科学现象世界BV。2020.研究陶瓷的结构和元素分布。AZoM,观看2021年6月27日,//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=15478。

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