精选磨金相01材料显微试样先进制备技术试样制备准备阶段—切割资料

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金相试样的制备实验报告

金相试样的制备实验报告

金相试样的制备实验报告金相试样的制备实验报告引言:金相试样制备是金相分析的基础工作,通过制备金相试样,可以观察材料的组织结构、晶粒大小、相分布等信息,为进一步研究材料的性能和行为提供重要依据。

本实验旨在探究金相试样的制备方法和步骤,并对制备的试样进行观察和分析。

实验材料与设备:本实验所使用的材料包括:金相试样制备用的砂纸、研磨液、研磨机、抛光液、抛光机等。

实验所用的试样为金属材料,如铁、铝等。

实验步骤:1.试样的切割首先,选取适当大小的金属试样,用金属锯进行切割。

切割时要注意切口的平整度,避免产生过多的热量。

2.试样的研磨将切割好的试样放在研磨机上,用砂纸进行粗磨。

研磨时要保持试样表面的平整度,避免出现凹凸不平的情况。

研磨液可用水或研磨油,根据试样的材料和要求选择合适的研磨液。

3.试样的抛光在研磨完成后,将试样放在抛光机上进行抛光。

抛光的目的是进一步提高试样表面的平整度和光洁度,使试样表面得到更好的观察效果。

抛光液可以选择硬度适中的抛光液,避免过度抛光导致试样表面的组织结构损坏。

4.试样的腐蚀在抛光完成后,将试样放入腐蚀液中进行腐蚀处理。

腐蚀的目的是使试样表面的组织结构更加清晰可见。

腐蚀液的选择要根据试样的材料和要求进行,常用的腐蚀液有硝酸、盐酸等。

5.试样的清洗腐蚀完成后,将试样从腐蚀液中取出,用水进行清洗。

清洗的目的是去除试样表面残留的腐蚀液和杂质,保证试样的干净度。

6.试样的观察与分析将清洗干净的试样放在金相显微镜下进行观察和分析。

通过调节显微镜的放大倍数和焦距,可以观察到试样的显微组织结构、晶粒大小和相分布情况。

根据观察结果,可以对试样的性质和材料特性进行分析和判断。

结论:通过本次金相试样的制备实验,我们了解了金相试样制备的基本方法和步骤。

合理的试样制备可以得到清晰可见的试样组织结构,为进一步研究材料的性能和行为提供了重要依据。

在实际应用中,我们还需要根据具体材料和研究要求选择合适的试样制备方法和条件,以获得准确可靠的金相试样。

1-第一讲 金相试样的制备

1-第一讲  金相试样的制备

第二讲金相试样的制备样品制备的基本步骤:取样、镶嵌、磨光、抛光四个步骤。

每项操作都必须严格、细心,因为任何阶段上的失误都可能影响以后的步骤;在极端的情况下,不正确的制样可能造成组织的假像,从而得出错误的结论。

样品制备的方式:手工制样、机械制样、自动制样。

一、金相试样的截取选取合适的、具有代表性的试样是金相研究和检验中至关重要的第一步,必须注意取样得部位、数量、尺度、磨面的取向和试样的截取方法。

取样必须恰到好处地给材料提出统计上的可靠描述。

1、取样的原则:取样部位的选取取决于被检验材料或零件的特点、加工工艺过程及热处理过程、使用情况等。

根据检验目的和要求,通常分为两大类:系统取样、指定取样。

⑴系统取样:选取的试样必须能表征被检验材料或零件的特点,即要有代表性。

常规检验所取试样的部位、形状、数量、尺寸等都有明确的规定,详见有关标准:国标(GB)、冶标(YB)、航标(HB)。

例如,标准中规定:棒材、钢锭、钢胚,在材料两端取样;热轧型材则同时取横向、纵向两组试样;航空压气机盘则要从径向、轴向、弦向同时取样。

⑵指定取样:根据所研究的问题,有针对性的取样。

例如:零件失效分析的试样即属此类,必须根据零件使用部位、受力情况、出现裂纹的部位和形状等具体情况,抓住关键部位分别在材料失效部位和完好部位取样,以便对比分析,找出失效的原因。

比如裂纹源区就是重要的取样部位。

磨面取向:根据生产工艺、产品形状、研究目的而定。

形状尺寸:通常是Φ12×12mm的圆柱体或是12×12×12 mm的正方体;实际工作中还要具体问题具体分析。

试样太大、太小都不好;太大,则制备样品时费时费力;太小,则操作不便。

试样边缘无特殊要求时要磨制出倒角。

取样数量:实际生产中,某一材料、某一项目的检验,通常不会是单独的一个样品,一般是3~4个,以求统计上的可靠性。

在研究结果和检验报告上所列举的金相照片,必须注明截取部位和检验面的方向,甚至画图说明。

金相显微镜的使用及金相试样的制备实验报告建议与感想

金相显微镜的使用及金相试样的制备实验报告建议与感想

金相显微镜的使用及金相试样的制备实验报告建议与感想一、实验目的本实验旨在掌握金相显微镜的使用方法和金相试样的制备技术,以便于进一步研究材料的组织结构和性能。

二、实验原理金相显微镜是一种用于观察材料组织结构的显微镜,其原理是利用光学原理将经过特殊处理后的样品放置在显微镜中观察。

金相试样制备技术主要包括切割、打磨、腐蚀和染色等步骤。

三、实验步骤1. 制备金属试样:选取合适的金属材料,根据需要进行切割或拉伸成形。

2. 打磨:用不同粒度的研磨纸逐渐打磨试样表面,直至表面光滑。

3. 腐蚀:将试样浸泡在适当浓度的腐蚀液中,使其表面发生化学反应产生凹坑或孔洞。

4. 染色:将试样放入染色液中,使其组织结构更加清晰可见。

5. 使用金相显微镜观察试样:将处理好的试样放入显微镜中,调节光源和镜头,观察试样的组织结构。

四、实验注意事项1. 制备试样时需注意安全,避免切割或拉伸过程中产生伤害。

2. 打磨时需使用不同粒度的研磨纸逐渐打磨,以免损坏试样表面。

3. 腐蚀液需根据试样材料和需要进行选择,且操作时需保持通风良好。

4. 染色液需根据需要选择合适的染色方法和染色液。

5. 使用金相显微镜时需注意调节光源和镜头,以便于观察到清晰的组织结构。

五、实验结果经过制备处理后的金相试样在金相显微镜下呈现出不同的组织结构和形态。

例如,铁素体、珠光体等不同组织结构可通过合适的制备方法得到清晰可见的图像。

六、实验建议与感想1. 在实验过程中需要耐心认真地进行每一步操作,特别是制备试样和打磨环节需要反复多次进行。

2. 实验前应仔细阅读相关文献,了解金相显微镜的使用原理和金相试样制备技术。

3. 实验中应注意安全,避免产生伤害或损坏设备。

4. 实验后应及时清洗设备和试样,以便于下次使用。

5. 通过本实验的学习,我对材料组织结构和性能有了更深入的认识,同时也掌握了一定的实验技能。

金相显微镜实验报告内容

金相显微镜实验报告内容

金相显微镜实验报告内容一、引言金相显微镜是一种常用的金属材料显微分析工具。

通过观察金属材料的组织结构, 可以分析其性能和质量。

本实验旨在使用金相显微镜观察不同材料的金相组织,并对观察结果进行解析和讨论。

二、实验目的1. 熟悉金相显微镜的基本原理和操作方法。

2. 观察不同材料的金相组织,了解其组织结构特点。

3. 掌握金相组织的观察和分析方法。

三、实验仪器和材料1. 金相显微镜2. 研磨纸和砂纸3. 金相试样(不同材质和处理状态)四、实验步骤1. 样品制备:1. 将金属试样切割成适当大小(通常为10mm * 10mm * 3mm)。

2. 用砂纸将试样的表面磨平,再用研磨纸逐渐细磨,直到试样表面平整光滑。

3. 使用切割机将试样切割成适当大小的楔形样品。

4. 对楔形样品进行粗磨和精磨,用砂纸和研磨纸逐渐细磨,直到样品表面光滑。

2. 试样腐蚀:1. 将处理后的试样放入盛有酸性腐蚀液(如Nital)的容器中。

2. 在腐蚀液中浸泡一段时间,直到试样表面出现明显的腐蚀反应。

3. 从腐蚀液中取出试样,用水清洗干净,并用纸巾轻轻抹干。

3. 金相组织观察:1. 将腐蚀后的试样放置在显微镜载物台上,并固定好。

2. 通过显微镜的目镜和物镜进行对焦调整,使试样图像清晰可见。

3. 使用不同倍数的物镜进行观察,记录观察到的金相组织特征。

五、实验结果与分析通过金相显微镜观察,我们成功得到了不同材料的金相图像并进行了分析。

以下是我们观察到的一些主要结果:1. 结晶体:在显微镜下观察,结晶体呈现出明显的晶粒形状。

不同材料的晶粒大小和形态各异,反映出其不同的冶金处理历史和组织特征。

2. 晶界:晶界是相邻晶粒之间的界面,观察到的晶界可以显示出晶粒大小和形状的变化。

晶界的特征对材料的性能和强度有重要影响。

3. 金相组织:金相组织是材料内部的组织结构,包括晶粒大小、晶粒形态、晶粒分布和相含量等。

在显微镜下观察,不同材料呈现出不同的金相组织,反映了其冶金处理和热处理工艺的影响。

金相显微镜的操作要点及注意事项

金相显微镜的操作要点及注意事项

金相显微镜的操作要点及注意事项金相显微镜是一种用于观察金属材料显微结构的仪器,其主要用于金属材料的组织分析和性能评价。

下面是金相显微镜操作的要点及注意事项。

一、金相显微镜的操作要点:1.准备样品:首先,需要将待观察的金属材料切割成合适的尺寸和形状。

然后,利用金相试样制备技术将样品进行研磨、腐蚀、清洗和抛光等处理,以获得平整的试样表面。

2.装配样品:将制备好的试样固定在试样臂上,确保试样平整、垂直,并远离镜片边缘,避免影响观察效果。

3.调整光源:金相显微镜通常配有透射光源和反射光源。

使用透射光源时,需将透射光源调至合适的亮度,确保试样明亮且均匀照射。

使用反射光源时,需调整反射光源的角度和亮度,以获得清晰的显微图像。

4.调整目镜:将目镜调至合适的放大倍数,通常为10倍或20倍。

同时,根据自己的视力进行调节,并调整对焦,以获得清晰的观察图像。

5.校正刻度尺:观察前,需要根据显微镜的刻度尺进行校正并调整刻度尺的对焦,以确保测量的准确性。

6.选择镜片:金相显微镜通常配备多种不同倍数的镜片。

根据观察需要,选择合适的镜片,并将其固定在显微镜上。

7.对焦观察:低倍镜片常用于选取感兴趣的区域,然后再使用高倍镜片进行详细观察。

在操作时,可通过调整试样平面的高度来实现对焦,同时通过调整目镜上的对焦装置来使观察图像清晰。

8.拍照记录:如果需要记录观察图像,可通过连接相机或手机来拍照,以备后续观察、分析或文档记录。

二、金相显微镜的注意事项:1.避免触碰镜片:在操作过程中,应避免手指或其他物体直接接触镜片,以免污染或损坏镜片表面。

2.保持镜片清洁:镜片表面的清洁对于获得清晰的观察图像至关重要。

使用前,应确保镜片没有灰尘、指纹或其他污染物,并在使用过程中注意保持干净。

3.避免过度放大:适当的放大倍数可以提供清晰的观察图像,但过度放大会导致图像模糊或失真。

因此,在选择放大倍数时要根据实际需要进行调整。

4.注意肉眼疲劳:观察时间过长容易造成视觉疲劳,对于较小的细节观察应尽量避免过度努力或过长时间的连续观察。

金相试样步骤范文

金相试样步骤范文

金相试样步骤范文金相试样(Metallographic sample)是对材料进行金相组织分析的一种重要方法。

通过金相试样,可以观察材料内部组织的形貌特征,了解材料的组织结构、晶粒大小、相含量以及相分布等信息。

金相试样的制备过程包括试样切割、磨削、粗磨、细磨、腐蚀、清洗和脱脂等步骤。

下面将详细介绍金相试样的制备步骤。

1. 试样切割(Sample cutting):首先,需要根据需要研究的材料样品的尺寸和形状,使用金相切割机或其他适用的设备将样品切割成所需的形状和尺寸。

为了避免造成试样表面变色和损坏,切割过程中需要使用液体冷却剂。

2. 试样粗磨(Rough grinding):将切割好的试样固定在金相磨床上,通过使用带有不同颗粒大小的砂纸或金刚石砂轮对试样进行磨削,以去除试样表面的切割痕迹和粗糙度。

初始磨削过程中,选用较粗的砂纸或金刚石砂轮,然后逐渐过渡到较细的颗粒,直到试样表面平滑均匀。

3. 试样细磨(Fine grinding):经过粗磨后,使用不同颗粒大小的砂纸或金刚石砂轮对试样进行细磨,以进一步提高试样表面的精度和光洁度。

与粗磨相似,细磨也需要逐渐过渡到较细的颗粒,直到试样表面看起来光滑无痕迹。

为了避免产生过多的热量,细磨过程中需要时常冲洗试样以降低表面温度。

4. 试样腐蚀(Etching):为了更好地观察试样内部的组织结构和晶粒大小,需要对试样进行腐蚀处理。

根据不同的材料和所需观察的特定信息,选择适当的腐蚀试剂。

腐蚀试剂可以是酸性的,也可以是碱性的,例如石墨酸、氯铬酸、乙醇、亚铁氯化物等。

腐蚀的时间和温度也需要进行控制,以获得所需的蚀坑尺寸和清晰度。

5. 清洗和脱脂(Cleaning and degreasing):腐蚀后的试样表面会残留有一定的试剂和腐蚀物,为了避免对后续观察造成干扰,需要对试样进行清洗和脱脂处理。

首先,将试样放入洗涤皿中,使用温水和肥皂溶液进行清洗,去除表面的腐蚀试剂和腐蚀物。

金相试样制备总结

金相试样制备总结

金相试样制备总结一、前言金相试样制备是金属材料研究中的一个重要环节。

它是通过对金属材料进行切割、打磨、腐蚀等处理,制备出能够在光学显微镜下观察的试样。

本文将从试样制备的步骤、仪器设备及注意事项三个方面进行总结。

二、步骤1. 切割切割是制备金相试样的第一步,主要目的是将原始材料切割成规定尺寸和形状的试样。

常用的切割方法有手工锯、电火花线切割机等。

2. 打磨打磨是制备金相试样中最关键的一步,它能够使试样表面平整光滑,便于后续处理。

常用的打磨方法有手工打磨和机械打磨。

3. 研磨研磨是为了进一步提高试样表面质量,去除打磨时留下来的微小凸起和坑洼。

常用的研磨方法有手工涂抹法和机械自动涂布法。

4. 腐蚀腐蚀是为了显微组织观察而进行的处理。

常用的腐蚀液有硝酸、盐酸等。

三、仪器设备1. 金相显微镜金相显微镜是观察金相试样的必备仪器,它能够在高倍放大下观察材料的显微组织和晶粒结构。

2. 打磨机打磨机是制备金相试样中不可或缺的设备,它能够将试样表面平整光滑。

3. 研磨机研磨机是为了进一步提高试样表面质量而使用的设备。

4. 腐蚀仪腐蚀仪是为了进行腐蚀处理而使用的设备,能够控制腐蚀液的浓度和温度。

四、注意事项1. 切割时要注意安全,避免伤害自己和他人。

2. 打磨时要均匀施力,并且要避免过度打磨导致试样变形。

3. 研磨时要注意涂布均匀,避免出现过多或过少涂布导致试样表面不平整。

4. 腐蚀前需要将试样表面清洁干净,避免腐蚀液中的杂质影响试样质量。

5. 腐蚀后需要将试样彻底清洗干净,避免残留的腐蚀液对下一步处理产生影响。

五、总结金相试样制备是金属材料研究中不可或缺的一个环节。

通过切割、打磨、研磨和腐蚀等步骤,能够制备出能够在金相显微镜下观察的试样。

在制备过程中需要注意安全和细节,同时使用适当的仪器设备能够提高制备效率和质量。

简述金相试样的制备过程

简述金相试样的制备过程

简述金相试样的制备过程
金相试样是一种常用的金属材料检测方法,可以通过显微镜观察材料的显微组织结构,从而了解材料的性质和质量。

制备金相试样的过程包括以下几个步骤:
1. 选取合适的试样:根据需要检测的材料种类和形状,选择合适的试样。

通常情况下,金属材料的试样形状包括圆柱形、方形、板状等。

2. 切割试样:使用金属切割机或锯子等工具将试样切割成所需形状和尺寸。

3. 细磨试样表面:使用砂纸或砂轮机等工具对试样进行细磨,以去除试样表面的氧化层和污染物,保证试样表面光洁度和平整度。

4. 粗磨试样表面:使用金相试样制备机等工具对试样进行粗磨,以去除试样表面的切割痕迹和磨削痕迹,使试样表面平整度更高。

5. 腐蚀试样:将试样浸泡在有机酸或无机酸中,进行腐蚀处理。

腐蚀时间根据试样材料和厚度不同而有所不同。

6. 清洗试样:使用去离子水等清洗试样,以去除试样表面的残留腐蚀剂和杂质。

7. 烘干试样:将试样放在干燥器中烘干,以去除试样表面的水分和湿气。

8. 磨光试样表面:使用金相试样制备机等工具对试样进行精磨,使试样表面更加光滑和平整。

9. 腊包试样:将试样放置在腊模中,进行腊包处理。

腊包时间根据试样尺寸和形状不同而有所不同。

10. 磨薄试样:使用金相试样制备机等工具对试样进行磨薄,使试样达到透明状态,以便显微镜观察试样的显微组织结构。

综上所述,金相试样的制备过程需要进行多道工序,每个步骤都非常重要。

只有制备出符合标准的试样,才能保证金相试验结果的准确性和可靠性。

金相试样的制备过程

金相试样的制备过程

金相试样的制备过程金相试样是金相显微镜下观察金属材料微观组织结构的重要手段。

下面将介绍金相试样的制备过程。

选择待观察的金属材料。

金相试样的制备可以适用于各种金属材料,包括钢铁、铜、铝等。

根据不同的金属材料,制备过程可能会有所不同。

第二步,将金属材料切割成适当的尺寸。

为了进行金相试样的制备,首先需要将金属材料切割成适当的尺寸。

这可以使用金属切割机或手动切割工具完成。

第三步,对金属材料进行研磨。

金相试样需要具有光洁的表面,以便在显微镜下观察。

因此,使用砂纸和研磨液对金属材料进行研磨是非常重要的。

研磨的过程通常分为粗磨和精磨两个阶段,以确保金属材料表面的平整度和光洁度。

第四步,对金属材料进行腐蚀。

腐蚀是金相试样制备过程中的一个重要步骤,它可以突出金属材料的组织结构。

根据金属材料的不同,可以选择不同的腐蚀剂。

例如,对铁基材料可以使用Nital腐蚀液,对铝基材料可以使用Keller腐蚀液。

腐蚀时间也需要根据金属材料的不同进行调整,以获得最佳的腐蚀效果。

第五步,进行金相试样的打磨和抛光。

在腐蚀后,金相试样需要进行打磨和抛光,以进一步提高表面的光洁度。

这可以使用特制的金相试样打磨机和抛光机完成,使用不同颗粒大小的研磨液和抛光液,逐渐减小颗粒的尺寸,直到获得光滑的试样表面。

第六步,进行金相试样的腐蚀染色。

为了更清晰地观察金属材料的组织结构,可以对金相试样进行腐蚀染色。

这可以使用不同的染色剂,如希尔维斯液或帕尔金液。

腐蚀染色的时间也需要根据金属材料的不同进行调整,以获得最佳的染色效果。

进行金相试样的清洗和干燥。

在制备金相试样的过程中,试样表面可能会有研磨液、抛光液和腐蚀液的残留物。

因此,对金相试样进行清洗非常重要。

使用乙醇或丙酮等溶剂对试样进行清洗,并用氮气吹干或自然风干。

通过以上的制备过程,金相试样可以得到符合要求的微观组织结构观察样品。

制备过程中的每个步骤都需要仔细操作,以确保最终获得准确、清晰的试样。

金相试样的制备过程是金相显微镜下观察金属材料微观组织结构的重要环节。

金相试样的制备及金相组织观察

金相试样的制备及金相组织观察

金相试样的制备及金相组织观察金相试样是金相学中的重要实验手段,用于观察金属材料的晶体结构、相组成和组织形态等信息。

下面我们将介绍金相试样的制备方法及金相组织观察过程。

一、金相试样的制备方法1.试样的切割:首先需要从金属材料中切割出代表性的试样。

切割试样时应注意保持试样尺寸的标准,确保试样的大小符合实验要求。

2.粗磨:经切割获得的试样通常都有较粗糙的表面。

因此需要进行粗磨,以便进一步处理。

粗磨可以使用粗磨纸或砂轮进行,以去除试样表面粗糙度和切割留下的锋利边缘。

3.嵌埋:经过粗磨后的试样需要进行嵌埋。

嵌埋是将试样固定在一个透明的树脂中,以便进行后续的研磨和观察。

常用的嵌埋材料有环氧树脂和酚醛树脂。

4.精磨:嵌埋好的试样需要进行精磨,使试样表面更加光滑细腻。

精磨可以使用细磨纸或细磨粉进行,常见的精磨粉有二氧化硅粉和氧化铝粉。

5.抛光:精磨后的试样表面通常仍然存在一些微小的研磨痕迹和表面附带物。

为了进一步减小试样表面的痕迹和提高试样表面的光洁度,可以进行抛光。

抛光可以使用砂轮、刚玉研磨粉或抛光膏进行。

6.腐蚀:一些试样需要进行腐蚀处理,以便观察金相组织。

腐蚀可以通过直接浸泡试样在腐蚀剂中,或者使用腐蚀电解槽进行。

7.清洗:试样制备完成后,需用酒精/丙酮和超声清洗剂进行清洗,以彻底清除试样表面的污染物和残留物。

最后使用纯酒精对试样进行干燥。

二、金相组织观察过程1.试样装入金相显微镜:制备好的金相试样需要装入金相显微镜进行观察。

可以将试样固定在显微镜的试样夹上,并通过显微镜的调节装置使试样位于镜头的焦点上。

2.调焦:通过调节显微镜的焦距,使试样清晰可见。

根据试样的形状和纵深,需要调整显微镜的焦距,以确保试样表面和内部的细节都能清晰显示。

3.选择放大倍率:根据所需观察的试样细节,选择合适的放大倍率进行观察。

通常金相显微镜的放大倍率范围从10倍至1000倍不等。

4.观察金相组织:通过显微镜观察试样中的金相组织。

金相试样制备方法技巧

金相试样制备方法技巧

金相试样制备方法技巧1.样品选择和切割样品的选择应符合要求,通常要求样品的表面平整、无裂纹、无腐蚀和氧化的表层。

对于大尺寸或不易切割的样品,需要采用机械或电火花切割等方法预备试样。

2.粗磨粗磨是为了去除样品表面的腐蚀、氧化和微观杂质等。

一般使用砂轮或金刚石刀,在磨削过程中要保持试样的冷却,避免高温引起样品组织的改变。

3.精磨精磨是将样品表面磨削至光洁平整,一般采用研磨腻子、研磨纸和研磨布等材料。

在精磨过程中要均匀施加压力,避免过高或过低。

同时,需要定期更换研磨材料,以保证磨削效果。

4.精抛精抛是为了去除样品表面的磨削痕迹和疤痕,使样品表面更加平整光滑。

一般采用抛光膏和抛光布进行抛光。

在抛光过程中要注意抛光液的浓度和温度,并保持试样的冷却。

5.清洗和脱脂在制备过程结束后,需要将试样彻底清洗干净,以去除表面的污染物和残留物。

常用的清洗方法包括超声波清洗、酸洗和碱洗等。

清洗完成后,试样要进行脱脂处理,采用有机溶剂进行浸泡或超声波清洗等。

6.酸蚀和腐蚀根据试样的具体要求,可以对试样进行酸蚀或腐蚀处理,以突出试样的显微细节特征。

酸蚀和腐蚀条件要根据试样的特性进行调整,注意腐蚀时间和温度的控制。

7.观察和分析制备好的金相试样可以进行金相显微观察和分析。

常用的观察方法包括金相显微镜、扫描电镜和透射电镜等。

根据试样的需要,可以进行金相显微分析、晶粒大小测定、显微组织定量分析等。

在进行金相试样制备时,还需要注意以下几点技巧:1.保持严谨的操作规范,遵循试样制备的标准和流程,不擅自修改或省略步骤。

2.严格控制试样的处理时间和温度,避免过长时间的处理和高温引起试样的变化。

3.使用高质量的试样制备设备和工具,确保试样的制备质量和效果。

4.定期校验和维护试样制备设备,确保设备的正常运行和准确性。

5.保持试样制备过程中的卫生和安全,避免化学试剂的溅溶、研磨材料的飞溅和机械切削的伤害。

总之,金相试样制备是金相显微分析的基础工作,需要严谨的操作和技巧。

制备金相试样的要领

制备金相试样的要领

制备金相试样的要领金相试样是指用金相显微镜观察金属材料的组织结构和性能的试样。

制备金相试样是金相分析中的重要步骤,下面将介绍一些制备金相试样的要领。

一、试样的选择制备金相试样时,首先需要选择合适的试样。

试样应具有代表性,能够反映金属材料的整体组织情况。

通常可以从金属材料的不同部位或不同工艺状态中选取试样。

二、试样的切割切割是制备金相试样的第一步。

切割试样时需要使用专用的金属切割机或电火花线切割机。

切割试样时应注意保持试样的原始形状和尺寸,避免产生过多的热影响区。

三、试样的打磨打磨是制备金相试样的关键步骤之一。

打磨试样的目的是去除切割过程中产生的热影响区和表面氧化层,使试样表面平整光滑。

打磨试样时可以使用不同颗粒粗细的砂纸或砂轮,并逐渐过渡到更细的磨料,直到试样表面光滑。

四、试样的腐蚀腐蚀是制备金相试样的另一个重要步骤。

腐蚀试样的目的是显现出试样的组织结构。

腐蚀试样时可以使用不同种类的腐蚀剂,如酸性腐蚀剂、碱性腐蚀剂或氧化腐蚀剂。

腐蚀时间需要根据试样的材料和要求进行控制,以避免过度腐蚀。

五、试样的清洗清洗是制备金相试样的最后一个步骤。

清洗试样的目的是去除腐蚀剂残留和试样表面的污染物,使试样表面干净。

清洗试样时可以使用去离子水或有机溶剂,并使用超声波清洗器进行辅助清洗。

清洗后的试样需要在流动的空气中干燥,以避免试样再次被污染。

六、试样的研磨和抛光研磨和抛光是制备金相试样的进一步处理步骤。

研磨和抛光试样的目的是进一步提高试样的表面质量,使试样表面光亮。

研磨和抛光试样时需要使用不同颗粒粗细的研磨纸或研磨液,并使用特殊的研磨机或抛光机进行处理。

七、试样的腐蚀显微镜观察制备金相试样后,可以使用金相显微镜观察试样的组织结构和性能。

观察试样时需要进行合适的放大倍数和焦距调节,以获得清晰的显微图像。

观察时还可以使用不同的金相试样显微镜技术,如差示干涉显微镜、偏光显微镜或荧光显微镜等。

制备金相试样是金相分析中的重要步骤,对于研究金属材料的组织结构和性能具有重要意义。

金相试样的制作过程

金相试样的制作过程

金相试样的制作过程一、前言金相试样是金属材料组织分析的基础,是评价金属材料性能和质量的重要手段。

制作优质的金相试样对于保证分析结果的准确性和可靠性至关重要。

本文将详细介绍金相试样的制作过程。

二、材料准备1. 试样材料:常见的金属材料,如铁、铜、铝等。

2. 切割工具:常用切割工具有手锯、电锯等。

3. 磨削工具:常用磨削工具有手动磨片机、自动磨片机等。

4. 砂纸:常用砂纸有800#、1000#、1200#等。

三、试样制备1. 样品切割将待检测的金属材料进行切割,通常采用手动或电动锯进行切割。

在切割时需要注意以下几点:(1)保证切口平整,不得出现裂纹或变形;(2)尽量避免产生过多的热量,以免影响组织结构;(3)为避免污染,应在清洁环境下进行切割。

2. 样品粗磨将切割好的试样进行粗磨,通常采用手动或自动磨片机进行。

在粗磨时需要注意以下几点:(1)使用适当的砂纸进行粗磨,一般采用800#或1000#的砂纸;(2)保证试样表面平整,不得出现凹凸不平;(3)尽量避免产生过多的热量,以免影响组织结构;(4)为避免污染,应在清洁环境下进行粗磨。

3. 样品细磨将粗磨好的试样进行细磨,通常采用手动或自动磨片机进行。

在细磨时需要注意以下几点:(1)使用适当的砂纸进行细磨,一般采用1200#或更高级别的砂纸;(2)保证试样表面光滑、平整、无裂纹和变形;(3)尽量避免产生过多的热量,以免影响组织结构;(4)为避免污染,应在清洁环境下进行细磨。

4. 样品抛光将细磨好的试样进行抛光,通常采用手动或自动抛光机进行。

在抛光时需要注意以下几点:(1)使用适当的抛光剂进行抛光,一般采用氧化铝或硅胶等;(2)保证试样表面光滑、平整、无裂纹和变形;(3)尽量避免产生过多的热量,以免影响组织结构;(4)为避免污染,应在清洁环境下进行抛光。

5. 样品腐蚀将抛光好的试样进行腐蚀处理,通常采用酸性或碱性溶液进行。

在腐蚀时需要注意以下几点:(1)选择适当的腐蚀液进行处理,以达到所需的组织结构;(2)控制腐蚀时间和温度,以避免过度或不足;(3)为避免污染,应在清洁环境下进行处理。

金相显微镜的使用金相试样的制备实验报告

金相显微镜的使用金相试样的制备实验报告

金相显微镜的使用金相试样的制备实验报告实验目的:1.掌握金相显微镜的使用方法;2.学会制备金相试样。

实验仪器与材料:1.金相显微镜;2.金相试样的制备设备与材料:切割机、打磨机、抛光机、砂纸、砂轮、砂布、细砂布、蠟块等。

实验步骤:1.实验前准备:a)检查金相显微镜的工作状态,确认光源和镜头都正常运作;b)准备金相试样的切割机、打磨机、抛光机和相关材料。

2.试样的切割:a)将需要制备金相试样的材料放在切割机上,并根据需要进行必要的定位和调整;b)打开切割机,根据需要切割出适当大小的试样。

3.试样的打磨:a)将切割好的试样放在打磨机上,用粗砂轮进行粗磨。

注意,在磨削过程中要保持试样的冷却,以免过度加热导致损伤;b)进行中磨与细磨,使用不同粒度的砂轮、砂纸或砂布,逐渐减小颗粒大小,直到试样表面光滑为止。

4.试样的抛光:a)将打磨好的试样放在抛光机上,选用合适的抛光盘和抛光液,进行试样的精细抛光。

注意,抛光的时间要根据试样的材料和要求进行适当调整;b)抛光完成后,使用细砂布或砂纸进行最后的抛光处理,以保持试样表面的光滑。

5.试样的腊埋和切片:a)将抛光好的试样放在石蠟块上,并重新加热使其融化,将试样固定在蠟块上;b)使用切片机将固定在蠟块上的试样切成适当的薄片。

6.试样的腐蚀/染色处理:a)针对不同材料的试样,根据需要选择适当的腐蚀液或染色液进行处理;b)腐蚀/染色后的试样需要进行清洗和去蠟处理,以确保试样表面干净。

7.试样的镜检:a)将制备好的金相试样放入金相显微镜中;b)调整显微镜的放大倍数和焦距,观察试样的金相组织结构。

实验结果与讨论:通过金相试样的制备和显微镜的观察,可以对材料的金相组织结构进行分析和研究。

根据试样的特点和所需的具体分析目的,可以选择使用不同的切割、打磨和抛光方法,以获得适合的试样表面状态。

同时,在试样的腐蚀/染色处理中,也要根据不同材料的特性选择合适的处理方法。

需要注意的是,试样的制备过程中要尽量避免引入外部污染物,以免影响金相观察结果。

金相试样的制备与技巧

金相试样的制备与技巧

金相试样的制备与技巧一、样品切割1.选择适合的切割工具,如金相切割机、剪切机等。

2.根据需要,将样品切割成适当的大小和形状。

3.确保切割时刀具和样品表面的清洁,以避免切割时产生额外的污染或变形。

二、样品修整1.使用砂轮机或砂带机对切割的样品进行修整。

修整的目的是去除切割过程中产生的破损表面、污染物和变形。

2.修整样品时要注意保持切割的样品表面的平整和平行,避免磨削过程中产生额外的变形。

三、样品粗磨1.使用金相砂轮机或砂布机对修整后的样品进行粗磨。

选择合适的砂轮或砂布进行研磨,一般由粗砂开始,逐渐转到细砂。

2.磨削时要均匀施力,保持砂轮与工件表面的接触面积一致。

3.研磨过程中要不断调整角度和方向,以避免表面出现划痕或波纹。

四、样品镜面抛光1.初步抛光:使用金相抛光机,根据样品的大小选择合适的固定盘和研磨液进行初步抛光。

研磨液的选择根据样品材料的不同,可以选择氧化铝、氧化亚铁或金刚石等。

2.中间抛光:根据需要,使用更细研磨液进行中间抛光,以提高样品表面的光洁度。

3.最后抛光:使用特别细的研磨液和抛光布进行最后抛光,以获得高质量的镜面。

五、样品腐蚀1.根据需要,使用合适的腐蚀剂对样品进行腐蚀。

腐蚀剂的选择根据样品材料的不同,可以选择酸性或碱性的腐蚀剂。

2.腐蚀时间要根据样品的尺寸和所需观察的细节来确定,一般为几分钟至几小时不等。

3.腐蚀后要用水彻底清洗样品,以去除腐蚀剂的残留物。

六、样品清洗与干燥1.使用流动水或超声波清洗样品,将样品表面的污染物和残留物去除。

2.定期更换清洗液,以避免再次污染样品。

3.将样品放在通风干燥器或其他适当的设备中,使其彻底干燥。

金相试样制备的技巧:1.在制备金相试样前,要对样品进行初步的研究和分析,确定试样形状和尺寸。

2.在切割、修整和磨削样品时,要避免过度加热样品,以免改变其结构和性能。

3.在抛光过程中,要注意保持适当的研磨时间和压力,以避免由于过度抛光而破坏样品表面的形貌。

金相实验操作方法

金相实验操作方法

金相实验操作方法金相实验是一种用来观察和分析金属显微组织的技术。

下面是金相实验的一般操作步骤:1. 制备样品:根据需要观察的金属材料,选择适当的方法将样品截取成适当尺寸的金相试样。

通常可以使用金相切割机或者手动切割工具完成这一步骤。

2. 打磨和抛光:使用砂纸、金刚砂、金刚研磨片等材料对试样表面进行打磨,直到得到平整、无划痕的表面。

然后使用精细研磨膏或者纳米氧化铝等材料进行抛光,使试样表面光滑。

3. 腐蚀:将试样浸泡在适当的腐蚀液中,腐蚀液的选择取决于所研究的金属材料。

腐蚀液的作用是去除试样表面的氧化层或者其他污染物,使金属显微组织更加清晰可见。

4. 清洗和干燥:将试样从腐蚀液中取出,用去离子水彻底清洗,以去除腐蚀液的残留物。

随后使用酒精或者其他干燥剂将试样彻底干燥。

5. 腐蚀涂层:为了在显微镜下更好地观察试样的金属组织,可以使用特殊的腐蚀液对试样表面进行腐蚀涂层。

这可以增加显微结构的对比度,使金属晶粒等结构更加清晰可见。

6. 显微镜观察:将试样放置在显微镜台上,通过调节显微镜的放大倍数、对焦和光源等参数,观察和记录试样的金相显微组织。

可以使用金相显微镜、光学显微镜或者电子显微镜等不同类型的显微镜进行观察。

7. 图像分析:通过对观察到的金相显微组织进行图像分析,可以获得金属材料的晶粒大小、晶界分布、相含量等信息。

这可以通过计算机软件或者人工的方法进行。

注意事项:- 操作过程中需要注意个人安全,佩戴适当的防护手套、眼镜等。

- 操作时要确保仪器和试样的清洁,以避免污染和误差。

- 操作过程中要准确记录每一步的操作和观察结果,以便分析和比较。

- 不同金属材料可能需要不同的处理方法和试剂,需要根据具体情况进行调整。

金相制样操作方法

金相制样操作方法

金相制样操作方法金相制样是金属材料科学研究和工程实践中的一项重要技术手段。

它通过将金属材料制备成标准试样,进行组织分析、力学性能测试、物理性能测试及腐蚀性能测试等研究,可以为科学研究和工程实践提供重要的参考数据。

下面将介绍金相制样的基本方法和注意事项。

一、金相制样的基本方法1.试样切割:首先确定需要制备的试样形状和尺寸,然后使用合适的切割工具(如金相切割机、锯片等)将金属材料切割成指定的形状和尺寸。

2.粗磨:将切割好的试样使用粗磨纸或粗磨轮对试样的切口和切割面进行初步修整,使试样的表面平整。

3.压片:对一些不易切割的大尺寸试样,可以采用压片的方式将其制备成所需尺寸的试样。

首先将金属材料固定在压片机上,然后施加压力,将试样压制成平板状。

4.精磨:将粗磨好的试样使用细磨纸或细磨轮对试样的切口和切割面进行细致修整,使试样的表面更加平整。

此步骤的目的是消除试样表面的划痕和磨削留下的应力。

5.镜面抛光:使用相应的抛光机、抛光液和抛光布对试样进行镜面抛光,使试样的表面达到一定的光洁度,以便观察试样的金相组织。

6.腐蚀处理:对于一些需要观察金相组织的试样,可以使用相应的腐蚀液对试样进行腐蚀处理,以去除试样表面的氧化物和杂质,显露出试样的金相组织。

7.清洗:将制备好的试样放入超声波清洗机中,使用适当的清洗液对试样进行清洗,去除试样表面的污染物和残留物。

8.干燥:将清洗好的试样放置在通风处晾干,或使用加热器进行烘干,直到试样完全干燥。

9.金相分析:将准备好的试样放入金相显微镜等设备中进行观察和分析,获得试样的金相组织信息。

二、金相制样的注意事项1.制样前要仔细阅读试样制备的相关标准和要求,明确试样的形状、尺寸和制备步骤。

2.制样过程中要注意安全,佩戴好防护设备,避免发生意外事故。

3.选择合适的切割工具和磨削材料,根据试样材料的硬度和形状,合理选择切割和磨削方式。

4.制样过程中要保持试样的平整,避免产生过多的应力和变形。

金相显微试样的制备

金相显微试样的制备

金相显微试样的制备一、绪论二、金相试样制备步骤三、镶样四、磨光五、抛光六、金相试样的腐蚀绪论:显微分析是研究金属内部组织的最重要的方法。

在金相学的发展历史中,绝大部分研究工作是借助于光学显微镜完成的。

试样制备工作包括许多技巧,需要有长期的实践经验才能较好地掌握;同时它也比较费时和单调,往往使人感到厌烦。

金相显微镜的使用之所以比生物显微镜晚二百年,其原因就是由于长期没有解决好试样制备问题。

由于研究材料各异,金相显微制样的方法是多种多样,其程序通常可分为取样、镶样、磨光、机械抛光(或电解概抛光、化学抛光)、腐蚀等几个主要工序,无论哪一个工序操作不当,都会影响最终效果,不适当的操作可能形成“伪组织”导致错误的分析。

[center][/center]一.金相试样制备步骤:1.1.1 取样1.纵向取样纵向取样是指沿着钢材的锻轧方向进行取样。

主要检验内容为:非金属夹杂物的变形程度、晶粒畸变程度、塑性变形程度、变形后的各种组织形貌、热处理的全面情况等。

2.横向取样横向取样是只垂直于钢材锻扎方向取样。

主要检验内容为:金属材料从表层到中心的组织、显微组织状态、晶粒度级别、碳化物网、表层缺陷深度、氧化层深度、脱碳层深度、腐蚀层深度、表面化学热处理及镀层厚度等。

3.缺陷或失效分析取样截取缺陷分析的试样,应包括零件的缺陷部分在内。

取样时应注意不能使缺陷在磨制时被损伤甚至消失。

[/center]1.1.2试样尺寸金相试样的大小以便于握持、易于磨制为准。

通常显微试样为直径15mm、高15~20mm的圆柱体或边长为15~25mm 的立方体。

[/center]1.1.3试样的切割试样可用手锯、砂轮切割机、剪切、锯、刨、车、铣等截取。

硬而脆的金属可以用锤击法取样。

不论用哪种方法切割,均应注意不能使试样由于变形或过热导致组织发生变化。

对于使用高温切割的试样,必须除去热影响部分。

二. 镶样对于形状特殊或尺寸细小不易握持的试样,要进行镶嵌或机械夹持[center][/center]一般情况下,如果试样大小合适,则不需要镶样,但试样尺寸过小或形状极不规则者,如带、丝、片、管,制备试样十分困难,就必须把试样镶嵌起来。

磨金相01材料显微试样先进制备技术试样制备准备阶段—切割

磨金相01材料显微试样先进制备技术试样制备准备阶段—切割
7
2021/4/11
G. Petzow & V. Carie
Metallographic Etching
金相腐蚀剂
2nd edition ASM International
1999 8
2021/4/11
引言
Introduction
9
2021/4/11
怎样才能 在显微镜下观察到
材料试样 的
真实组织?
非磨耗型—由镀铜的钢片制成,金刚石或 立方氮化硼磨料粘接在切割片的两侧 边缘部分,其宽度由3.2mm至5mm, 切割片的厚度由0.15mm至0.76mm, 它的使用寿命要比砂轮片的 使用寿命长得多
39
2021/4/11
非磨耗型切割片
(金刚石磨料)
40
2021/4/11
高速精密切割机
(200 rpm – 5000 rpm)
材科料学试制样备制技备及术分析
材料试——样指—制—备—及—南分析
ISBN 指0-97南52898-0-2 ISBN 0-927025002480948-0-2
免免费费从从以以下网下址网下址载下: 载:

5
2021/4/11
Brian Bousfield
砂轮片转动方向
失去尖锐棱角的磨料
填料
具有尖锐棱角的磨料
2021/4/11
合适的砂轮片粘接强度
25
砂轮片最常使用的磨料为 氧化铝(Al2O3)和碳化硅(SiC)
前者用于切割铁基合金 后者用于切割非铁基合金
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2021/4/11
通常根据 材料的硬度 选择适宜的砂轮片
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2021/4/11
铁基合金硬度较高, 磨料损耗较大,因此应使用 粘接强度较低的砂轮片,

金相试样制备实验报告

金相试样制备实验报告

金相试样制备实验报告金相试样制备实验报告引言:金相试样制备是金相学中的重要实验步骤,通过制备金相试样可以观察材料的微观结构和组织,从而了解材料的性质和性能。

本次实验旨在制备一种金属试样,通过金相显微镜观察试样的组织结构,并进行相应的分析和判断。

实验材料与方法:本次实验所用的材料为一块未知金属样品,实验所需仪器设备有金相显微镜、金相试样制备设备、金相试样切割机等。

实验步骤:1. 样品的切割:首先,将待制备的金属样品切割成适当大小的块状,以便后续的研磨和抛光处理。

切割时要注意保持样品的平整度和形状的一致性。

2. 研磨处理:将切割好的样品进行研磨处理,以去除样品表面的氧化层和粗糙度。

研磨时要使用逐渐细化的研磨纸,从粗砂纸到细砂纸,直至达到所需的光洁度。

3. 抛光处理:在研磨处理完成后,将样品进行抛光处理,以进一步提高样品表面的光洁度。

抛光时要使用金相试样制备设备中的抛光液和抛光布,按照设备说明进行操作。

4. 腐蚀处理:将抛光好的样品进行腐蚀处理,以显现出样品的微观结构和组织。

腐蚀处理时要使用适当的腐蚀液,根据样品的特性和需要选择合适的腐蚀液浸泡样品。

5. 清洗与干燥:腐蚀处理完成后,将样品进行清洗,去除腐蚀液和其他杂质。

清洗时要使用去离子水或其他合适的清洗剂,确保样品表面的干净。

最后,将样品进行干燥,以避免水分对试样的影响。

实验结果与分析:通过金相显微镜观察,可以清晰地看到金属样品的微观结构和组织。

根据观察到的组织特征,可以对样品的性质和性能进行初步的分析和判断。

结论:通过本次金相试样制备实验,成功地制备了一种金属试样,并通过金相显微镜观察到了样品的微观结构和组织。

通过对观察结果的分析和判断,可以初步了解样品的性质和性能。

总结:金相试样制备是金相学中的重要实验步骤,通过制备金相试样可以观察材料的微观结构和组织,从而了解材料的性质和性能。

本次实验通过一系列的步骤,成功地制备了一种金属试样,并通过金相显微镜观察到了样品的微观结构和组织。

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因此应使用粘接强度较高、 寿命较长的砂轮片, 以便在切割过程中,
能充分发挥磨料的切割潜力.
谢希文
最小接触面积切割原则
Minimum Area of Contact Cutting (MACC)
切割时应当使样品与砂轮片的 接触面积小并保持不变
从而使砂轮片上磨料颗粒所受的 压力尽可能小并保持不变
谢希文
谢希文
Metallographic Polishing
by Mechanical Methods
第四版,2003
金相试样的机械抛光
作者 Leonard E. Samuels 出版 ASM International
谢希文
G. Petzow & V. Carie
Metallographic Etching
3. 采用轨道式切割, 砂轮片的使用 寿命远高于直切时的寿命
谢希文
直切和轨道式切割 损伤层深度的比较
样品:软钢 经过抛光和腐蚀
(上)直切 损伤层深 28 µm
(下)轨道式切割 损伤层深 12 µm
谢希文
Delta
Abrasimet
台式手动
砂轮片切割机
谢希文
最早的精密切割机
Isomet
工作原理图
Buehler公司 Delta系列
砂轮片自动切割机 砂轮片直径从
355 mm 至 454 mm (14 英寸至18 英寸)
直径为454 mm的砂轮片 能够切割的样品的 最大直径为170 mm
谢希文
直切和轨道式切割比较
1. 硬度约20 HRC的低硬度材料,
直切和轨道式切割所需的 时间几乎一样
2. 硬度为60 HRC的样品,直切所需 的时间要比轨道式切割多50%
转速 100 - 300 r/min
A— 样品 B— 配重 C— 切割片 D— 润滑液
谢希文
精密切割机使用的切割片类型
磨耗型—橡胶粘接的氧化铝或碳化硅 砂轮片,其厚度由0.5mm至0.8mm
非磨耗型—由镀铜的钢片制成,金刚石或 立方氮化硼磨料粘接在切割片的两侧 边缘部分,其宽度由3.2mm至5mm, 切割片的厚度由0.15mm至0.76mm, 它的使用寿命要比砂轮片的 使用寿命长得多
切割方式
(自上而下)
直切 脉冲式直切 摆动式切割 递增式横切 轨道式切割
谢希文
轨道式切割
这是一种新型切割方式 接近最小接触面积切割原则
谢希文
轨道式切割原理图 在砂轮片旋转并送进工件的同时,其心轴还 沿切割方向做小椭圆运动,每秒循环一次, 接触面积取决于进料速率,不受工件尺寸限制
砂轮片
谢希文
工件
Met-Asia
Buehler Asia-Pacific
标乐公司—亚洲太平洋地区
谢希文
材料显微试样
先进制备技术
Advanced
Specimen Preparation Techniques of Materials for Microstructural Analysis
报告人 谢希文 沈阳 2008年9月
谢希文
参考书目
谢希文
METALLOGRAPHY
Principles and Practice 金相学—原理与实践
作者 George F. Vander Voort
McGraw-Hill Book Company, 1984 ASM International, Materials Park, OH, 1999
金相腐蚀剂
2nd edition ASM International
1999
谢希文
引言
Introduction
谢希文
怎样才能 在显微镜下观察到
材料试样 的
真实组织?
谢希文
传统观点
获得光亮无划痕的抛光表面 (强调抛光的作用)
谢希文
现代观点
有效去除试样的表面损伤 并尽量减少新的制备缺陷
谢希文
退火工业纯钛的切割损伤
有中译本,机械工业出版社出版,1990 《金相原理与实践》屠世润 高 越 等编译(有删节)
中译本书号 ISBN 7-111-01720-N/TG•440
谢希文
电电材子e子出料-B出版o试物o版k样物e-B的ook Bueh科le学r S制U备M-技ME术T™
材—料—试—样—的——
材科料学试制样备制技备及术分析
谢希文
非磨耗型切割片
(金刚石磨料)
谢希文
高速精密切割机
(200 rpm – 5000 rpm)
使用目的
1.精度可达2微米的定位切割 2.与低速精密切割机相比可在短时间内
谢希文
切割的误区
无论切割什么材料 都使用
相同且耐用的砂轮片
谢希文
为了提高切割效率, 减小切割损伤,
砂轮片的粘接强度 应当与被切割材料的 强度和韧性相匹配
谢希文
失去尖锐棱角的磨料及时脱落 同时具有尖锐棱角的新磨料露出
砂轮片转动方向
失去尖锐棱角的磨料
填料
具有尖锐棱角的磨料

谢希文
合适的砂轮片粘接强度
材料—试—样指—制—备—及—南分析
ISBN 指0-97南52898-0-2 ISBN 0-290720504208948-0-2
免免费费从从以以下网下址网下址载:下载: wwwww.wb.ubeuhelehrl.ecor.mcom
谢希文
Brian Bousfield
材料表面制备 及
显微分析技术
John Wiley & Sons 1994
砂轮片最常使用的磨料为 氧化铝(Al2O3)和碳化硅(SiC)
前者用于切割铁基合金 后者用于切割非铁基合金
谢希文
通常根据 材料的硬度 选择适宜的砂轮片
谢希文
铁基合金硬度较高, 磨料损耗较大,因此应使用 粘接强度较低的砂轮片,
以便在切割过程中, 能源源不断地提供 有尖锐棱角的新磨料.
谢希文
非铁基合金硬度较低, 磨料损耗较小,
谢希文
含0.4%C碳钢用80#砂纸磨制后的横截面显微组织 损伤层深度120微米,明视场照明,500X
谢希文
纯铝用砂纸磨光后的横截面显微组织 (电解抛光后阳极化,偏振光照明+灵敏色片,100X)
谢希文
试样制备的准备阶段
切割 Cutting
谢希文
切割的目的
切割是为了取样并使 样品留下的残余损伤最小. 切割是试样制备的重要工序, 必须对切割参数进行优化.
Weck试剂染色腐蚀,偏振光+灵敏色片
切割面
谢希文
用传统方法制备的烧结铁试样 孔隙度=15.9%
谢希文
用现代方法制备的烧结铁试样 孔隙度=13.7%
谢希文
用传统方法制备的烧结铁试样(SEM)
孔隙边缘被 磨成圆角
谢希文
在光学显微镜下 孔隙显得更大
用现代方法制备的烧结铁试样(SEM)
孔隙边缘没有被 磨成圆角,反映 了 孔隙的真实尺寸
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