金属材料应力腐蚀断裂扫描电镜原位观察试样台

    公开(公告)号:CN102103148A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201010236958.2

    申请日:2010-07-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于材料环境断裂研究领域,为一种扫描电镜(SEM)应力腐蚀断裂原位观察的试样台,可以实现金属材料在液态介质中发生应力腐蚀断裂的SEM原位观察。试样台按照SEM样品室的空间尺寸设计,装载上微拉伸试样可以对试样加载并保持恒位移状态。试样台连同恒位移试样放入液态介质中发生应力腐蚀断裂,从介质中取出装入SEM样品室中,可以观察、记录应力腐蚀裂纹扩展的连续过程。同时,依据应力腐蚀断裂SEM图像,可以精确计算出裂纹扩展速率和裂纹尖端张开位移。本发明解决了SEM不能观察材料在液态介质中应力腐蚀断裂的难题,是研究材料应力腐蚀断裂微观机制的有效工具。

    颗粒状Fe-C化合物透射电镜原位拉伸试样的制备方法

    公开(公告)号:CN103868770B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410061850.2

    申请日:2014-02-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种颗粒状Fe?C化合物透射镜原位拉伸试样的制备方法,其主要是把颗粒尺寸为5μm~1mm的Fe?C化合物分散颗粒,用电铸方法埋铸在3mm×(5~8)mm×1.5mm纯镍薄片中,用水砂纸研磨进行减薄,再进行电解抛光,控制抛光时间使电铸镍片表面形成凹坑但不能穿孔;最后将抛光后的电铸镍片在离子减薄仪上进行离子减薄,直至试样出现孔洞停止减薄,制备成颗粒状单晶体Fe?C化合物透射电子显微镜原位拉伸试样。本发明可实现尺寸为5μm?1mm的颗粒状单晶体Fe?C化合物的TEM直接原位拉伸观察,为Fe?C化合物的塑性变形机制、断裂机制研究提供有效方法。

    金属材料应力腐蚀断裂扫描电镜原位观察试样台

    公开(公告)号:CN102103148B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201010236958.2

    申请日:2010-07-23

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明属于材料环境断裂研究领域,为一种扫描电镜(SEM)应力腐蚀断裂原位观察的试样台,可以实现金属材料在液态介质中发生应力腐蚀断裂的SEM原位观察。试样台按照SEM样品室的空间尺寸设计,装载上微拉伸试样可以对试样加载并保持恒位移状态。试样台连同恒位移试样放入液态介质中发生应力腐蚀断裂,从介质中取出装入SEM样品室中,可以观察、记录应力腐蚀裂纹扩展的连续过程。同时,依据应力腐蚀断裂SEM图像,可以精确计算出裂纹扩展速率和裂纹尖端张开位移。本发明解决了SEM不能观察材料在液态介质中应力腐蚀断裂的难题,是研究材料应力腐蚀断裂微观机制的有效工具。

    颗粒状Fe-C化合物透射电镜原位拉伸试样的制备方法

    公开(公告)号:CN103868770A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410061850.2

    申请日:2014-02-24

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种颗粒状Fe-C化合物透射镜原位拉伸试样的制备方法,其主要是把颗粒尺寸为5μm~1mm的Fe-C化合物分散颗粒,用电铸方法埋铸在3mm×(5~8)mm×1.5mm纯镍薄片中,用水砂纸研磨进行减薄,再进行电解抛光,控制抛光时间使电铸镍片表面形成凹坑但不能穿孔;最后将抛光后的电铸镍片在离子减薄仪上进行离子减薄,直至试样出现孔洞停止减薄,制备成颗粒状单晶体Fe-C化合物透射电子显微镜原位拉伸试样。本发明可实现尺寸为5μm-1mm的颗粒状单晶体Fe-C化合物的TEM直接原位拉伸观察,为Fe-C化合物的塑性变形机制、断裂机制研究提供有效方法。

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