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宁波金相培训

发布时间:2020-01-13 10:16:44  所属类别:金相检验

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课程多样化 选择不再难

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金相检验概念
金相检验主要是通过采用定量金相学原理,运用二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系
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金属原子间的结构
金属原子聚集在一起主要是靠金属键结合的。处于聚集状态的金属原子,将各自全部或大部分的价电子贡献出来,为其整个原子集体所共有。
这些价电子或自由电子已不再只围绕自己的原子核运动,而是与所有的价电子一起在所有原子核周围按量子力学的规律运动,形成所谓的电子云或电子气。
而贡献出价电子的原子则变成了正离子,沉浸在电子云中,它们依靠运动于其间的公有化的自由电子的静电作用而绩合起来,这种方式的键合称为金属键

 
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  X射线荧光分析是确定物质中微量元素的种类和含量的一种方法,又称X射线次级发射光谱分析,是利用原级X射线光子或其它微观粒子激发待测物质中的原子,使之产生次级的特征X射线(X光荧光)而进行物质成分分析和化学态研究。
  X荧光光谱仪(XRF)由激发源(X射线管)和探测系统构成。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品,产生X荧光(二次X射线),探测器对X荧光进行检测。
  技术原理:
  元素的原子受到高能辐射激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,根据莫斯莱定律,荧光X射线的波长与元素的原子序数有关。
  根据量子理论,X射线可以看成由一种量子或光子组成的粒子流,每个光具有的能量。因此,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析
  产品应用:
  X荧光光谱分析在各行业应用范围不断拓展,已成为一种广泛应用于冶金、地质、有色、建材、商检、环保、卫生等各个领域,特别是在RoHS检测领域应用得最多也最广泛,它已然成为这些领域的常用检测设备了。

标签: X荧光光谱仪

金相检验相关问答

问:0.4%C钢结晶过程的相变顺序

答:L→δ→Fe→ →α-Fe→P 34  简述碳素钢的分类

 

 

问:调质钢的金相组织如何检验?

答:调质钢的金相检验:
1、原材料检验
调质工件在淬火前的理想组织应为细小均匀的铁素体加珠光体,这样才能保证在正常淬火工艺下获得良好的淬火组织—细小的马氏体。
2、脱碳层检验
钢材在热加工或热处理时,表面因与炉气作用而形成脱碳层。脱碳层的特征是表面铁索体量相对心部要多或表面全部为铁素体,从而使工件淬火后出现铁素体或托氏体组织,回火后硬度不足,耐磨性和疲劳强度下降。因此,调质工件淬火后不允许有超过加工余量的脱碳层。试样的磨面必须垂直脱碳面,边缘保持完整,不应有倒角。试样的侵蚀剂用硝酸酒精溶液[(99~95mL)工业酒精+(1~5mL)硝酸(HNO3)]即可。脱碳层的具体测量方法可按GB/T224-2008标准进行。
3、淬回火组织
调质钢正常淬火组织为板条状马氏体+少量针状马氏体。当含碳量较低时,如30CrMo,淬火形态特征趋向于低碳马氏体。当含碳量较高,如50CrV,淬火形态特征趋向于高碳马氏体。如果淬火加热温度过低或保温不足,奥氏体未均匀化或淬火前预先热处理不当,未使原始组织变得细匀一致,导致工件淬、回火后的组织为回火索氏体和未溶的铁素体。如果淬火加热温度正常,且保温时间足够,但冷却速度不够,以致不能淬透,结果沿工件截面各部位将得到不同的组织,即从表层至中心依次出现马氏体、马氏体和托氏体、托氏体和铁素体等组织。
当工件淬火温度正常,保温时间足够,且冷却速度也较大,过冷奥氏体在淬火过程中未发生分解,那么淬火后得到的组织应是板条状马氏体和针片状马氏体。在随后的高温回火过程中,马氏体中析出碳化物,最终得到的是均匀且弥散分布的回火索氏体。

问:写出Fe—C相图中共析、共晶、包晶反应式

答:共析反应:A≒F+Fe3C转变温度727℃ 

共晶反应:L≒A+Fe3C转变温度1148℃ 

包晶反应:L+δ≒A转变温度1495℃ 

 

问:对形变后的钢材检验非金属夹杂物磨面为何要取纵断面?

答:因为易变形的夹杂物总是沿钢材变形方向伸长,即时脆性夹杂物也沿变形方向排列,取纵剖面进行夹杂物评定具有代表性

 

 

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