为了优化成功EBSD分析的多相AL合金表面,使用了辛烷值的EDAX PEGASUS分析系统,Velocity™Super和Apex™2.0软件以及GATAN PECS™II。
为了获得合法EBSD取向测量值,标本的真实结构必须连续到表面,没有变形。因此,必须最大程度地减少样品制备过程中引入的任何表面污染和损伤。
在软材料(例如铝欧洲杯足球竞彩制)上,使用机械抛光制备样品非常复杂,而无需引入隐藏真实微观结构的薄扭曲的表面层。
当引入具有各种抛光响应的次级阶段时,同时为所有阶段产生合适的标本表面是一个挑战。宽光束离子铣削提供了一种消除整个表面上扭曲层的方法,同时最大程度地减少了机械接触造成的任何额外损害的风险。
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一旦进行常规机械抛光,通过EBSD映射分析了带有Si,Cu,Fe和SN相的多相合金样品。可以从大多数领域获取方向数据。但是,一些谷物表现出制备伪像,而特定的金属间相根本无法产生可索引的模式(图1,顶行)。
分析完成后,将样品放在PECS II并使用4 kV AR离子以3°的低入射角铣削20分钟。选择低角度以去除二相颗粒周围构建的表面地形。欧洲杯猜球平台
最终的表面是光滑的,因此可以从所有阶段获取EBSD模式以进行总表面分析(图1,底行)。
图1。(顶行)(左)机械抛光后多相合金的二级电子图像(倾斜样品)。有些阶段不能很好地抛光,并从表面脱颖而出。(中心)EBSD图像质量(IQ)地图说明没有从突出的谷物(黑色区域)收集衍射模式。顶部的两个谷物显示出一个复杂的子结构,这是由机械抛光引起的人工制品。该子结构在反极图(IPF)地图(右)中也很明显。(底行)(左)离子铣削后的二级电子图像(倾斜样品)。大多数地形已被去除,所有谷物现在都会产生可索引的EBSD图案。人工子结构已被删除,真正的谷物结构显示在IQ和IPF地图(中心,右)中。图片来源:Gatan Inc.
概括
通过应用宽光束离子铣削,Al标本可以成功制作由多种抛光响应的多个阶段组成的,用于EBSD分析。
离子铣削可保证无损伤,清洁样品表面,并优化来自所有阶段的电子衍射信号,无论其抛光电阻如何。
此信息已从Gatan,Inc。提供的材料中采购,审查和改编。欧洲杯足球竞彩
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