金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法技术

技术编号:35200193 阅读:10 留言:0更新日期:2022-10-15 10:08
本发明专利技术公开了一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,涉及原位微观组织分析技术领域,用以满足不均匀性材料原位组织对比观察。该方法包括以下步骤:在样品上作出第一标记;将带有第一标记的样品沿着样品的长度方向切割成多对样品片材,每对的两个样品片材相邻,并将每对样品片材的相对面作出第二标记,其中,将每对中的其中一个样品片材作为试验样品,另一个作为对照样品;对试验样品进行热处理;分别采用激光定位试验样品和对照样品的相对面;对激光定位后的试验样品和对照样品分别进行金相显微观察或扫描组织观察,拍摄视场照片并对比。上述技术方案实现了不均匀性材料原位组织对比观察。位组织对比观察。位组织对比观察。

【技术实现步骤摘要】
金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法


[0001]本专利技术涉及原位微观组织分析
,具体涉及一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法。

技术介绍

[0002]原位追踪观察是研究材料显微组织演化过程最直接、高对比性的实验手段。该方法尤其适用于凝固组织不均匀的金属材料。相关技术中,采用高温金相显微镜实现高温金相法,利用带有加热装置或拉伸装置的扫描电子显微镜或透射电镜进行原位观察,或者,利用同步辐射研究材料凝固生长过程,或者,利用安装有加载或加热功能的共焦显微镜进行原位观察等方法都可实现材料组织演化过程的分析。
[0003]进行原位观察的目的是为了将一组热处理前后的两个相邻区域材料进行对比观察,寻找热处理过程中组织演化规律。但是,采用热发射等原理进行的材料组织演化追踪观察方法存在一个难以解决的问题:材料微区原位界面的定位、识别与追踪分析非常困难。
[0004]专利技术人发现,现有技术中至少存在下述问题:在显微组织观察过程时,如果组织的待观察区域没有及时进行定位,再加上各组织界面的迁移,会导致很难区分对比区域的组织变化,甚至会对不同区域的组织进行比较,造成结果的误判。因此,如何满足不均匀性材料原位组织对比观察,以实现精准分析组织演化规律是目前材料研究亟需解决的问题。

技术实现思路

[0005]本专利技术提出一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,用以满足不均匀性材料原位组织对比观察,以实现精准分析组织演化规律。
[0006]本专利技术实施例提供了一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,包括以下步骤:
[0007]在样品上作出第一标记;
[0008]将带有所述第一标记的样品沿着所述样品的长度方向切割成多对样品片材,每对的两个所述样品片材相邻,并将每对所述样品片材的相对面作出第二标记,其中,将每对中的其中一个所述样品片材作为试验样品,另一个作为对照样品;
[0009]对所述试验样品进行热处理,对所述对照样品不进行热处理;
[0010]分别采用激光定位所述试验样品和所述对照样品的相对面;
[0011]对激光定位后的所述试验样品和所述对照样品分别进行金相显微观察或扫描组织观察,拍摄视场照片并对比。
[0012]在一些实施例中,沿着铸坯生长方向或者垂直于生长方向制作所述样品。
[0013]在一些实施例中,所述第一标记被构造为不对称或者不规则的沟槽。
[0014]在一些实施例中,所述对所述试验样品进行热处理包括:在真空环境下,对所述试验样品进行热处理。
[0015]在一些实施例中,所述对所述试验样品进行热处理包括:在惰性气体环境下,对所
述试验样品进行热处理。
[0016]在一些实施例中,所述分别采用激光定位所述试验样品和所述对照样品的相对面包括:
[0017]采用激光沿着各个所述相对面的直径方向生成设定边长的方格,以定位所述试验样品和所述对照样品的相对面。
[0018]在一些实施例中,采用激光器发出所述激光。
[0019]在一些实施例中,采用驱动机构驱动所述激光器自由移动,以在所述试验样品和所述对照样品的相对面生成所述方格。
[0020]在一些实施例中,所述样品的材料为以下其中一种:钢、高温合金、铝合金、镁合金、钛合金及高熵合金。
[0021]上述技术方案提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,在样品上做出第一标记以识别样品的方位,做出第二标记以识别所需要观测的相对面,采用激光定位以便于拍摄视场照片。通过以上各个步骤的相对配合,最终实现不均匀性材料原位组织对比观察,并对组织不均匀样品不同区域进行精确定位,以准确地对比原始组织和热处理后显微组织的差异,避免样品混淆,并且该方法使用范围广、可靠性高。
附图说明
[0022]此处所说明的附图用来提供对本专利技术的进一步理解,构成本申请的一部分,本专利技术的示意性实施例及其说明用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的不当限定。在附图中:
[0023]图1为本专利技术实施例提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法流程示意图;
[0024]图2为按照本专利技术实施例提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法在样品上示出第一标记的结构示意图;
[0025]图3为图2的横截面示意图;
[0026]图4为按照本专利技术实施例提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法得到的样品片材的结构示意图;
[0027]图5为按照本专利技术实施例提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法拍摄视场照片之前固定样品片材的结构示意图;
[0028]图6为按照本专利技术实施例提供的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法在样品片材的相对面生成激光网格的结构示意图。
具体实施方式
[0029]下面结合图1~图6对本专利技术提供的技术方案进行更为详细的阐述。
[0030]本文所使用的名词或者术语解释如下。原位追踪是指原始组织和热处理后的微观组织能精确定点比对。微观组织包括枝晶、强出相、夹杂物等。
[0031]参见图1,本专利技术实施例提供一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,用于实现将一组热处理前后的两个相邻区域材料进行对比观察,以寻找热处理过程中组织演化规律。该方法包括以下步骤:
[0032]S100、在样品1上作出第一标记11。
[0033]在一些实施例中,样品1的材料为以下其中一种:钢、高温合金、铝合金、镁合金、钛合金及高熵合金。高温合金是指以铁、镍、钴为基,能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,又被称为“超合金,”主要应用于航空航天领域和能源领域。高熵合金(High

entropy alloys,简称HEA)是指由五种或五种以上等量或大约等量金属形成的合金。
[0034]参见图2和图3,样品1采用铸造件,具体可以将凝固后的金属铸坯制成圆柱形试样棒以作为样品1,在制作样品1试样棒时,可以沿着铸坯生长方向或垂直铸坯生长方向加工以得到样品1,如图2所示。沿着垂直铸坯生长方向加工以得到的样品1各部分的均匀性更好。沿着铸坯生长方向加工以得到的样品1顶端和低端的差异明显,便于对比试验。
[0035]在样品1上作出第一标记11是为了识别、区分样品1的各个不同方位,以便于后续定位观测。第一标记11可以为任何便于观测的结构,比如异性的沟槽,凸起或者其他结构。第一标记11的数量可以为一个或者多个。然后在金属试样棒外表面上沿试样棒轴向切割出两个径向的沟槽,以作出第一标记11。图2示意了作出两个第一标记11的样品1的结构示意图,图3为图2的横截面示意图。
[0036]在一些实施例中,第一标记11被构造为不对称或者不规则的沟槽。比如各个边长不相同的V形沟槽、W形沟槽或者倒梯形沟槽。这种形状的沟槽,加工完成之后,通过人工或者自动方式定位沟槽,就可以区分样品1的不同方位、不同表本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,其特征在于,包括以下步骤:在样品上作出第一标记;将带有所述第一标记的样品沿着所述样品的长度方向切割成多对样品片材,每对的两个所述样品片材相邻,并将每对所述样品片材的相对面作出第二标记,其中,将每对中的其中一个所述样品片材作为试验样品,另一个作为对照样品;对所述试验样品进行热处理,对所述对照样品不进行热处理;分别采用激光定位所述试验样品和所述对照样品的相对面;对激光定位后的所述试验样品和所述对照样品分别进行金相显微观察或扫描组织观察,拍摄视场照片并对比。2.根据权利要求1所述的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,其特征在于,沿着铸坯生长方向或者垂直于生长方向制作所述样品。3.根据权利要求1所述的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,其特征在于,所述第一标记被构造为不对称或者不规则的沟槽。4.根据权利要求1所述的金属材料微观组织演化的原位追踪分析方法,其特征在于,所述对所述试验样品进行热处理包括:...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱鸥史志武邢辉姜海涛
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:

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