金相測定多功能顯微鏡,合金相成分的測定儀器
合金相成分的測定
在金相學的實踐中,合金的相成分多半利用肉眼或通過與標準
尺度作組織比較的方法評定。
普遍的測定相面積的方法非常復雜,因此不可能得到廣泛的應
用,下面介紹的其他幾種定量分析方法較為成功。
平面磨片上各個相的面積比例,利用直線線段很容易測定,
下面我們來測定碳素銅中珠光體的百分含量。
在顯微照片上劃一直線線段,與數個結構單元相交,這一線段
被組織的各個晶粒分成若干區域,有一部分區域是珠光體晶粒
,而另一部分區域是鐵素體晶粒,每個相所占的線段長度與相的
面積成比例,而按照卡瓦利里原理也即與相的體積含量成比例。
多晶體試樣中晶粒位向的金相測定法
在金屬學中常常需要確定多晶體試樣中各個晶粒對磨片平面的
位向。
目前有不少測定晶粒位向的方法,所有這些方法都可能測定立
方晶體的哪一個主結晶面較接近磨片平面。
根據浸蝕時所顯露的晶面測定晶粒的位向,是作為光學法的基
礎,浸蝕時,晶粒的復有浸蝕圓形,浸蝕圓形是以結晶面為界的
凹入或凸起部分。
浸蝕圓形的形成是晶體溶解的較初階段。
這些浸蝕圓形的底面位于磨片的表面,它具有規則的幾何形狀
,這是晶體的溶解速度由于各向異性而不同的結果,各向異性的
特點隨浸蝕劑的改變而改變,但由于浸蝕的結果,照例出現原子
分布較稠密的晶面,在這樣浸蝕時,可預先指出浸蝕圓形底面一
切可能的形狀,為此用各種傾斜面截切立方體就行了,雖然在這
方面做了不少的工作,但到目前為止在這種情況下許多因素綜合
作用的緣故,例如,銅在無機物質的溶液內浸蝕時,八面體的晶
面,溶液速度很大,其次是立體體的晶面,斜方十二面體的晶面
,溶液速度較低。
在顯微鏡中觀察浸蝕圓形,測量其角度或與現成的樣板比較,
用這樣的方法可以測定各個晶粒的位向,這方法不精確,測定位
向的精確度不超過+10度,因為浸蝕圓形實際上不會具有規則幾
何形狀的。