不锈钢表面的情况下使用美学是至关重要的。这些可能包括厨房台面,内阁方面,外部和内部覆盖层。作为其看,不锈钢主要用于氧化必须最小化,这样它不偏离成品的审美。
然而,现有的除垢过程可能不足以板坯加热后删除所有氧化物。这些氧化物规模仍然可能会被迫在轧制材料的表面,这是令人不满意的制造商和消费者。这次调查探讨了尺度上形成不锈钢在工业塑造。
电子背散射衍射(EBSD)和化学(ChI-Scan索引扫描TM)于一体的结构信息获取与EBSD全谱化学信息与能量色散谱(EDS)测量,被用来研究微观结构和可能的相位分布的尺度。
样品制备
花了四个小时氧化316 L不锈钢样品在一个盒子里炉使用实验室空气在1200°C。氧化后,他们被安装在edge-retaining导电胶木、显微同等级的水磨砂纸等从80年到2400年,波兰6和1米的钻石,最后抛光与硅胶溶液至少25分钟。
有必要强调准备工作的目的是使陶瓷氧化物规模适合分析。氧化规模是脆弱的,必须小心处理超过一个金属样品。狮子座1530 VP场发射枪配备EDAX EDS和拉夫堡EBSD系统材料表征中心利用SEM分析材料。欧洲杯足球竞彩
变化了的工作距离和操作电压提供最佳EDS和EBSD成像条件。后向散射成像是用来捕捉规模的照片如图1所示。
阶段识别使用ChI-Scan
背散射图像(图1)的规模种植在316 L不锈钢在被暴露在1200°C的温度四个小时,展示了三个不同的层的存在。最低的层似乎多孔和细粒度的颗粒组成,中间层有一个较大的晶粒尺寸,造成的损害抛光是可见的。欧洲杯猜球平台
顶层似乎不如中间层受损。然而,这样的一幅画给一些微观结构信息。的地图EBSD图像质量(智商)(图2)提供进一步信息粒结构。
图1所示。氧化后向散射电子显微图的规模在316 l不锈钢形成四个小时后在1200°C。图片来源:EDAX。
图2显示了相同的比例如图1所示。这幅图表明氧化层接近衬底(1)层是由非常细粒度的粒子,中间层(2)层由大晶粒谷物,和上面层(第三层)显得更加无序,存在一些细长的细颗粒顶部边缘。欧洲杯猜球平台
是很有挑战性的,准确区分三层单独使用EBSD阶段目前拥有类似的晶体结构。智商地图结合EDS EBSD期间收集的数据同时扫描提供了有价值的信息,如图3所示,艾滋病在区分各层和揭示阶段之间的空间分布和层内。
图2。EBSD智商地图的氧化物形成规模在316 l不锈钢在1200°C四个小时后在空气和冷却空气在室温下。图片来源:EDAX。
图3。EDS地图)的镍、铬,c)铁,和d)氧气氧化形成规模在316 l不锈钢在1200°c四个小时后在空气和冷却空气在室温下。图片来源:EDAX。
从EDS信息如图3所示,很明显,四个不同的化学阶段内存在三层。图3是一个镍地图叠加在智商地图。这个数字表明,镍是均匀分布在整个晶粒颗粒层2。
然而,这种类型的分布这一层所特有的。大量的谷物在图层1镍含量很高,但很多也含有很少的镍。相比之下,上部层(第三层)提出了一个大多数谷物镍含量较低,除了一些谷物的上边缘,展览镍含量很高。
铬地图(图3 b)描述,只有第一层丰富铬,而其余的规模显示最少的铬。这一层也提出了一些谷物的顶部和底部层镍含量更高。
铁地图(图3 c)说明铁含量增加对天平的上边缘。此外,谷物,表现出高镍含量在顶部边缘的规模也显示铁含量低于第三层。
每四个化学阶段确定的EDS地图,一个相应的晶体衍射模式的阶段选择从一个数据库使用化学成分和EBSD索引作为搜索条件。
确定的四个不同的阶段是赤铁矿和三尖晶石:铬、镍氧化物和氧化铬铁。EBSD和EDS同时收集的数据,然后使用这两种晶体结构分化的信息和化学成分数据,这一过程称为ChI-Scan。重新扫描认为规模下的奥氏体不锈钢。
图4。阶段的地图呈现在规模上形成316 l不锈钢在1200°C四个小时后在空气和冷却空气在室温下。图片来源:EDAX。
相位图显示在图4说明了四种可能的存在阶段在三氧化层。最接近的基质层是一个混合相位层,氧化镍层在中间,和赤铁矿层顶部的边缘。
虽然一些谷物的镍铁氧化物被发现在第三层的上边缘,索引赤铁矿层就会相对简单,如果一个阶段地图生产没有ChI-Scan的使用。
这是因为赤铁矿层具有不同的晶体结构(六角)相比,大多数的规模,由各种尖晶石氧化物(面心立方)。然而,这将是极难区分个人尖晶石仅仅根据他们的晶体数据。
当EDS信息纳入使用ChI-Scan阶段分化过程,很容易认出这种尖晶石。氧化镍是杰出的镍含量高,氧化铬时确定的铬含量高和低铁含量。铬铁氧化的特点是其高含量的铬和铁。
结论
ChI-Scan提供的能力结合EDS和EBSD分析结果,分析师可以有效区分氧化尺度种植在不锈钢样品化学不同但结晶学相似。这种分析使氧化过程工程师删除相关的最终产品的规模。
引用
图片来自:
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