采用EBSD表征热轧钢板截面氧化铁皮微观结构的方法

    公开(公告)号:CN103837557B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410028835.8

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 一种采用EBSD表征热轧钢板截面氧化铁皮微观结构的方法,属于金属材料物理性能检验技术领域。利用电子束照射到样品表面后形成的背散射衍射信息获得样品的物相、取向、应力状态等数据对晶态材料进行分析,由于背散射信号对样品表面非常敏感,因此用于EBSD观察的样品要求具有很高的平整度和尽可能少的应力层。优点在于,解决了易破碎、导电性能差的氧化铁皮样品的制备困难问题,解决了热轧板氧化铁皮截面表征问题,在后序EBSD面扫描中选择氧化铁皮晶体学参数,利用结构信息区分各相,精确表征氧化铁皮的显微形貌、相组成、晶粒尺寸,实现了热轧板截面氧化铁皮的精确定性/定量表征。

    一种增碳剂中氮含量的检测方法

    公开(公告)号:CN103940842A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410134353.0

    申请日:2014-04-03

    Abstract: 一种增碳剂中氮含量的检测方法,属于化学分析技术领域。称取一定量试样,包入锡箔埚,加入燃烧炉,在高纯氧气流中充分燃烧,燃烧产物通过一个次级炉,使其进一步氧化,过滤微尘,滤除杂质气体,全部收集混匀后,进入热导检测池,检测出氮的百分含量。优点在于,解决了传统化学方法,步骤多,耗时长,分析数据允许差大,仪器文献方法测定范围窄,污损仪器设备严重等问题。优化了工作参数。检测范围为含氮量在0.10-5%之间。测定结果有良好的稳定性、重现性和准确性。具有检测范围宽,操作简单,数据准确,速度快的特点,能满足增碳剂样品氮含量的检测要求,目前已应用于本企业的生产实践,值得推广。

    钢中小型夹杂物分析方法

    公开(公告)号:CN102095671B

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201010599465.5

    申请日:2010-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种钢中小型夹杂物分析方法,采用的技术方案是:1)恒电流电压下在中性有机电解液中电解试样;2)将电解反应后富含夹杂物颗粒的溶液经极细孔径的滤膜过滤,使小型夹杂物颗粒沉积在薄膜上;3)将滤膜取下粘在支撑台上放入扫描电镜观察,拍摄形貌照片并作能谱成分分析;4)数据处理,对试样中所有夹杂物进行三维空间统计分析或者对特定类型的夹杂物进行统计分析。本发明解决了目前小型夹杂物分析中大样电解提取法不适用、二维抛光面夹杂物分析中夹杂物显示不完整及成分分析受基体干扰的问题。

    超低碳薄板金相样品的制备及组织显示方法

    公开(公告)号:CN102095624B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN201110046855.4

    申请日:2011-02-25

    Abstract: 一种超低碳薄板金相样品的制备及组织显示方法,属于金相样品制备技术领域,包括的步骤为:试样的镶嵌、试样的磨制、试样的抛光和试样的侵蚀四个步骤。优点在于,操作简单,能够获得材料清晰的薄板组织图片,解决了超低碳薄板显示难的问题,适用于金相组织为纯铁素体的薄板。

    采用EBSD表征热轧钢板截面氧化铁皮微观结构的方法

    公开(公告)号:CN103837557A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410028835.8

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 一种采用EBSD表征热轧钢板截面氧化铁皮微观结构的方法,属于金属材料物理性能检验技术领域。利用电子束照射到样品表面后形成的背散射衍射信息获得样品的物相、取向、应力状态等数据对晶态材料进行分析,由于背散射信号对样品表面非常敏感,因此用于EBSD观察的样品要求具有很高的平整度和尽可能少的应力层。优点在于,解决了易破碎、导电性能差的氧化铁皮样品的制备困难问题,解决了热轧板氧化铁皮截面表征问题,在后序EBSD面扫描中选择氧化铁皮晶体学参数,利用结构信息区分各相,精确表征氧化铁皮的显微形貌、相组成、晶粒尺寸,实现了热轧板截面氧化铁皮的精确定性/定量表征。

    一种渣类材料结晶行为及结晶温度测定的方法

    公开(公告)号:CN102520001B

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201110400548.1

    申请日:2011-12-06

    Abstract: 一种渣类材料结晶行为及结晶温度测定的方法,属于检测技术领域。工艺步骤为:渣样制备、渣样成型、高温激光装样、实验参数设定、结晶过程观察、数据及图像处理。优点在于,克服了传统结晶温度测试方法仅通过黏度法和差热分析法等测定法近似确定结晶温度的不足。不仅能实时捕捉渣样从液相析出结晶相的初始结晶温度以及结晶相完全析出的结晶温度,实现渣样结晶温度的准确测定,还可为分析研究渣样在降温过程晶体形核、长大等结晶变化行为提供直观的理论依据,并为研究炼钢实际生产过程中连铸保护渣的结晶性能,以及优化连铸工艺、减少铸坯表面缺陷提供技术支持,而且还可对渣的结晶性能进行优化设计和模型预测。

Patent Agency Ranking