先進的陶瓷材料在航空航天,電子,醫療保健,新能源,汽車等等行業均有著廣泛應用。為滿足高熔點,高模量和硬度以及高耐腐蝕性和熱膨脹性等性能指標要求,往往需要進行相應的性能優化。而性能跟晶粒尺寸和體積,微結構,元素分布,孔隙率和表面粗糙度是密切相關的。對此,飛納臺式掃描電鏡可以為科研或生產人員提供多種有效表征方案。
陶瓷的晶粒尺寸和微觀結構會影響材料的性能。掃描電鏡(SEM)圖像用于量化晶粒尺寸和分布,可以指導陶瓷的生產條件,通過優化晶界和微觀結構,以滿足特定性能指標的需求。
陶瓷晶粒尺寸和面積
對于下圖的高級陶瓷加熱元件材料,背散射電子探測器(BSD)圖像顯示了不同材料襯度。這樣可以輕松確定晶界并分析陶瓷材料的掃描電鏡(SEM)圖像,以確定晶粒尺寸和面積。
陶瓷加熱元件的背散射電子圖像
相同陶瓷加熱元件的背散射電子圖像
許多陶瓷材料可以通過燒結產生所需的機械性能。使用背散射電子圖像可以量化晶粒尺寸和覆蓋率。將全景拼圖與飛納臺式掃描電鏡(Phenom SEM)結合使用,自動進行數據采集與統計分析,實現完整的分析工作流程。
30 張掃描電鏡(SEM)圖的拼接圖像(左下方)。總采集時間不到 3 分鐘。分析拼接圖像的晶粒晶界,如右下方所示,結果顯示此陶瓷樣品的黑色為 5%,灰色為 78%,白色為 17%。利用晶粒尺寸與分布數據可對加工條件進行優化,以滿足產品要求。
高級陶瓷材料的 30 張 Phenom SEM 圖像的拼圖(左)和晶粒分析圖像(右)
除此之外,你還可以使用飛納電鏡提供多種模塊,對陶瓷材料更全面的表征,有了這些工具,你的文章再也不缺炫酷的圖表數據啦。
下圖1,利用顆粒系統,對第二相進行晶粒度統計,并導出柱狀圖;圖2,對材料表面進行 3D 立體重建,也可以進行粗糙度測量;圖3,利用纖維系統,對陶瓷纖維直徑與方向進行統計;圖4,利用能譜對材料進行元素成分分析。
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