扫描电子显微镜在冶金研究中的应用
出版日期
2021年1月01
状态
关闭
提交截止日期
04年9月2020年
导致编辑器
1北京理工大学,北京,中国
2卧龙岗大学,澳大利亚卧龙岗
3.广西大学,中国广西
4UCLouvain Ottignies-Louvain-la-Neuve,比利时
这个问题现在停止提交。
在不久的将来还会有更多的文章发表。
扫描电子显微镜在冶金研究中的应用
这个问题现在停止提交。
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描述
目前汽车、航空航天和能源生产行业的增长对新型金属合金提出了要求,要求其具有高强度和延展性,并能在较宽的温度范围内保持这些性能。金属的机械性能依赖于晶粒结构(晶粒尺寸、形状和相邻晶粒之间的界面性能)、相平衡(组成相的类型和比例)、硬颗粒的形态和化学成分,以及位错的排列。因此,微观结构表征是发现新材料化学成分、工艺参数与力学性能之间关系的重要途径。
一般来说,增加材料的强度是以牺牲延展性为代价的,这是一个很难克服的挑战。利用扫描电子显微镜(SEM)进行的原位实验和非原位观察可以显著帮助理解这种强度-延性悖论,并为适应加工路线提供可能的解决方案,以最小化延性损失,同时最大限度地提高材料强度。
本特刊的目的是传播有关以扫描为基础的微结构表征技术的专家的最新发现和努力,如二次和后向散射电子成像、能量色散x射线光谱(EDS)、电子后向散射衍射(EBSD)、透射菊池衍射(TKD)和SEM原位加热变形在冶金研究中的应用。欢迎原创研究论文,以及评论论文。
潜在的主题包括但不限于以下内容:
- 钢、铝、镍、钛、镁、混合金属结构和多主元素合金的微观结构表征
- 工艺路线(热力加工、热处理、严重塑性变形、摩擦搅拌、连接、增材制造等)对组织演变的影响
- 用于确定断裂模式的断口表面表征
- 原位或非原位扫描电镜进行变形过程的微观结构表征
- 化学分析用SEM与EDS相关的沉淀表征
- 通过扫描电镜分析裂纹扩展,进而分析微观组织与断裂抗力之间的关系