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材料性能材料显微结构分析科研金相硬度计制造 |
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材料性能材料显微结构分析科研金相硬度计制造厂商 材料是指现在或不远的将来具有应用价值的物质。材料显微结构(可以用一个优雅的难以翻译的文语单词“Geftige”来描述)是一个涵盖了材料中原子排列各方面内容的概念。要了解材料的性能必须弄清楚材料的显微结构。我们所关注的大部分物质是晶态材料。因而,显微结构的概念就缩小为对晶体缺陷的描述。 显微结构的概念包含了一系列特定的内容:成分的不均匀性,材料中各相的含量及分布,晶粒尺寸、形状及描述晶粒尺寸的分布函数,晶粒(晶体)取向分布函数(织构),晶界/界面和材料表面,空位、位错、堆垛层错和孪生缺陷以及晶格畸变等晶体缺陷的浓度和分布。 材料的性能在很大程度上受显微结构的影响。正如本书前言中所提到的,材料科学归根到底可以描述为:建立可以联系显微结构与性能的模型。实现这一目标的先决条件是材料显微结构的表征方法。 每一个进行材料科学研究的科学家都必须在设计研究方法上花费大量的时间。特别是想要获得有关材料显微结构分析前沿专业知识的话,就更是如此。特别是一方面,对成像和显微技术的全面认识和应用能提供材料的局部信息;另一方面,则通过对(x一射线)衍射分析结果的基本特征的认知可以给我们(缺陷)结构平均的统计信息。 实际上,对任何材料试样显微结构的分析都应该首先利用光学硬度计进行观察。在所有材料科学研究中,无论是基础研究还是应用研究,光学硬度计均可以有效应用于其中的某一阶段。现在人们往往倾向于使用扫描电镜而忽视了光学硬度计的作用。例如,与扫描电镜相比,光学硬度计有着无可比拟的便捷、简单的优点,而这正是一种不容忽视的优点。实际上,应该提倡在研究前期多应用光学硬度计,当无法克服其局限性时,才应用更先进(电子)显微技术。 一方面,人们通常会想当然地认为光学显微图像或者(透射)电子显微图像的分析只有专家才能完成,而这种想法是不正确的。另一方面,专业知识的缺乏的确可能会导致严重的错误,如是否清楚光学硬度计和透射电镜下暗场像的差别。材料科学工作者都应该对成像基础知识和硬度计原理有一定的了解。这部分知识必须而且可以在任何形式的材料科学学习开始的时候进行介绍,即在次观看一张由光学硬度计或者电子硬度计得到的显微结构图
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