Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
855.18 Кб
Скачать

Лабораторная работа №8

ОСНОВЫ МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА. ТИПИЧНЫЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СПЛАВОВ И МИКРОСТРУКТУРЫ ОТОЖЖЕННЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ

8.1. Цель работы

Ознакомление с техникой приготовления шлифов для микроструктурного анализа, получение навыков работы на световом микроскопе. Получение навыков анализа типичных микроструктур сплавов двойных систем и микроструктур отожженных углеродистых сталей и чугунов.

8.2. Теоретическое введение

8.2.1. Основы структурного анализа

Разрешающая способность характеризуется разрешаемым расстоянием, т.е. тем минимальным расстоянием между двумя соседними частицами, при котором они еще видны раздельно. Разрешаемое расстояние для невооруженного глаза составляет приблизительно 0,2 мм. Чтобы увеличить разрешающую способность, используют микроскоп.

Разрешаемое расстояние определяется соотношением:

где -длина волны света, формирующего изображение;

n - показатель преломления среды, находящейся между объектом и объективом;

α - угловая апертура, равная половине угла раскрытия входящего в объектив пучка лучей, формирующих изображение.

В большинстве исследований применяют сухие объективы, работающие в воздушной среде (n = 1). Для уменьшения разрешаемого расстояния используют иммерсионные объективы. Пространство между объективом и объектом заполняют прозрачной жидкостью (иммерсией) с большим показателем преломления. Обычно используют каплю кедрового масла (n = 1,51).

Общее увеличение микроскопа равно произведению увеличений объектива и окуляра. На металлографических микроскопах исследуют структуры металлов с увеличениями от х20 до х1200.

Рекомендуется начинать микроанализ с использования «слабого» объектива, чтобы вначале оценить общий характер структуры на большой площади. Затем выбирают объектив с такой разрешающей способностью, чтобы увидеть необходимые самые мелкие детали структуры.

Приготовление шлифов для микроструктурного анализа

Основные требования, предъявляемые к металлографическому шлифу: на его поверхности не должно быть царапин и ямок; шлиф должен быть плоским (без «завалов»), чтобы можно было рассматривать его при больших увеличениях.

Шлиф, т.е. образец с плоской, отполированной механическим методом поверхностью, готовят следующим образом. Вначале обрабатывают образец «на плоскость» (заторцовка) с помощью напильника или наждачного круга. По краям шлифа следует снять фаску, чтобы при последующих операциях не порвать полировальное сукно. Затем проводят шлифовку на специальных бумагах с разной крупностью абразива.

После шлифовки образец полируют на вращающемся круге, на котором прикреплено сукно, фетр или шелк. Полировальный круг все время смачивается водной суспензией - взвесью тонкого абразива в воде. Абразивами для полировки служат оксид алюминия (белого цвета) или оксид хрома (зеленого цвета). Для полировки твердых материалов применяют пасту с алмазным порошком. Полирование проводят до получения зеркальной поверхности. Затем шлиф промывают в воде или спирте и сушат полированную поверхность фильтровальной бумагой.

Для получения шлифов и выявления микроструктуры используют также метод электролитического полирования, который обеспечивает более высокое качество поверхности с одновременным подтравливанием некоторых структурных составляющих.

Однако после полирования микроструктура не всегда выявляется. В случае если структурные составляющие сильно различаются по твердости, то одни участки шлифа сполировываются больше, чем другие, и на поверхности образуется рельеф. В противном случае для выявления микроструктуры шлиф подвергают травлению - кратковременному действию реактива. В образце с однофазной структурой границы между кристаллами растравливаются сильнее, чем тело кристаллов, и канавки травления проявляются под микроскопом в виде темной сетки. Разные кристаллы одной фазы попадают в сечение шлифа различными кристаллографическими плоскостями, которые травятся по-разному. Поэтому кристаллы одной фазы могут иметь различные оттенки. В многофазном сплаве различные фазы и структурные составляющие травятся по-разному.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]