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        金屬材料研究中理化檢測的地位與作用探究

        2016-03-10 16:31:25楊熙趙東海
        企業(yè)文化·下旬刊 2016年1期
        關鍵詞:界面結構檢測

        楊熙 趙東海

        摘 要:金屬成分按標準、要求對相應材質進行定量分析,判斷其是否符合相應標準或要求。如果原材料、半成品和成品的材料實際化學成分不符合協(xié)議標準,那么它將成為影響產(chǎn)品最終性能的關鍵因素。隨著現(xiàn)代冶金技術的進步,已經(jīng)證明了一些具體元素的重要性,本文就金屬材料研究中理化檢測的地位與作用進行了探究。

        關鍵詞:金屬材料;理化檢測;地位與作用

        一般而言,對于金屬材料關注的是其對應的化學成分與力學性能,其次是其對應的金相組織。在化學成分中,尤其關注的是五大元素C、Si、Mn、P、S,對于具體的材料要有針對性分析,例如,SUS304不銹鋼,了解五大元素后還需要了解其主要的微量元素Cr、Ni等產(chǎn)生的影響。對于其對應的力學性能,主要了解的是其拉伸性能(根據(jù)具體而選用抗拉強度、斷面收縮率、屈服強度、伸長率等數(shù)值、硬度、抗沖擊性能等,這些可以根據(jù)所選材料及其應用環(huán)境而定。金相組織主要了解的是材料的熱處理狀態(tài)及其對應的顯微組織,根據(jù)具體需要而定。

        一、理化檢測的性能和作用

        理化檢測是保證材料,器件與零件質量最重要手段,加強理化檢測科學管理,實現(xiàn)檢測技術的程序化,規(guī)范化,標準化,確保檢測結果準確可靠,為國民經(jīng)濟建設與國防建設服務。理化檢測是實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化,發(fā)展科學技術的重要基礎性技術,是確保和提高產(chǎn)品質量,鑒定科研成果,評價產(chǎn)品性能,提高科研水平的重要手段和科學依據(jù)。在工業(yè)企業(yè)中,理化檢測是保證和提高產(chǎn)品質量的重要手段,也是新材料,新工藝,新技術工程應用研究,開發(fā)新產(chǎn)品,產(chǎn)品失效分析,壽命檢測,工程設計,環(huán)境保護等工作的基礎性技術,并對產(chǎn)品的質量既有監(jiān)督保護作用,又有指導作用。理化檢測工作的任務:承擔本企業(yè)原材料(含母合金),輔助材料及外購鍛,鑄件毛坯入廠復驗中的冶金質檢和材質處理;負責廠內鍛,鑄件毛坯,半成品及成品的試制和生產(chǎn)過程的冶金質量鑒定;負責企業(yè)內部熱加工工藝工序間的質量控制和理化檢測工作;負責產(chǎn)品零件生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品缺陷及材質故障分析,并參與處理;負責產(chǎn)品使用過程中的失效分析,并配合有關部門制定預防措施;參與新材料工程應用研究和鑒定工作;參與新工藝,新技術開發(fā)和試驗研究工作以及新的理化檢測方法的研究工作; 承擔企業(yè)內部理化檢測儀器的檢修及技術管理工作。

        二、理化檢測在金屬材料研究中的內容

        在金屬材料的組成研究中,對金屬材料和無機非金屬材料的主量和微量元素的測定,應用較為普遍的方法有原子光譜法、分子光譜法、電化學法和常規(guī)化學法;對高分子的分析,則需要有元素分析、紅外光譜、核磁共振、質譜等方面的配合。對其結構研究,通常以光學顯微鏡觀察其基體組織及形貌;以工業(yè)CT觀察其金屬材料內部的微孔洞、裂紋和夾雜物的形態(tài);以透射電鏡觀察其斷口形貌、析出相的形態(tài),借助于能譜或波譜檢測,還可給出各相的大致成分;以x射線衍射和選區(qū)電子衍射法,鑒定第二相的晶體結構、取向和應力;電子探針能將相的形貌與成分聯(lián)系起來,可表征微區(qū)域成分的相對變化;X射線光電子能譜、X射線熒光光譜、x射線衍射技術,可研究金屬材料的晶態(tài)、異構觀像及其中元素的價態(tài);自射線攝照技術用以研究元素及其形成相在基體中的分布;熱分析可了解金屬材料晶體和無定形結構的關系;質譜能精確地測定有機高分子的分子量、給出分子式和其他機構信息;核磁共振波譜、質譜與色譜的聯(lián)用、質譜自身的串聯(lián)、激光拉曼光譜與紅外光譜研究有機結構;傅里葉變換一紅外光譜和色譜的聯(lián)合,被譽為鑒定有機結構的“指紋”;激光微探針質譜可獲得有機物元素的局部形態(tài)和有機物的機構信息;以電子能譜、二次離子質譜、脈沖激光原子探針、俄歇電子能譜、x射線光電子能譜、x射線衍射和X射線吸收精細結構技術等,研究表面與異質界面原子的幾何結構,表面與界面原子的遷移和擴散,表面電子態(tài)、異質界面化學鍵,異質界面擴散反映和界面化合物的形成動力學,異質界面的浸潤性、薄膜形成機制和界面失效等等。不難想象,如果沒有理化檢測對材料的組成、結構和性能及其它們之間相互關系的參與研究與檢測,材料的研究就無法進行;進而材料的組成、結構和性能之間的關系及其變化規(guī)律就無法確立,材料科學就不能發(fā)展。

        三、解決金屬材料研究中具體問題的實倒

        通過對析出相的類型、結構、組成與含量的研究,定量地研究了多種高溫合金的時效過程中相的析出、溶解規(guī)律和相變規(guī)律及其組成與各有關相間地關系、各相與性能間地關系。在對這些關系和規(guī)律的研究,選擇并確定了某些高溫合金有關合金元素的用量、熱處理制度,探討了其組織的穩(wěn)定性及其合金化機理和強化機理、失效原因等內容。針對50硼鋼出現(xiàn)的脆化現(xiàn)象,通過對硼在鋼中的存在狀態(tài)與分布情況,對硼相結構、組成與形成、溶解規(guī)律,測硼方法的系統(tǒng)研究,提出了Fe23(C,B)6相沿晶界析出的硼脆機理和通過高于9500C同溶處理,并結合快速冷卻,以達到消除或改善硼脆的措施。根據(jù)這種情況,國家對測硼方法進行統(tǒng)一,改訂了50硼鋼標準。通過錳的加入量的變化對93W—Ni—Fe—Co合金力學性能的影響,以及對合金中鎢顆粒和粘結相的含量與組成,合金的顯微組織與斷口形貌,錳同氧、硫等原子的分布狀態(tài)及其所形成夾雜物的類型、結構、形態(tài)、尺寸及分布的系統(tǒng)研究,提出了錳在w—Ni—Fe—co系重合金中晶界凈化的作用機制,以及借加入某一或某些可凈化鎢顆粒/粘結相界面的合金元素。以提高鎢顆粒同粘結相問的結合強度,是提高其合金塑性和韌性的一種有效途徑。

        四、結束語

        理化檢測學是研究建立物質的組成、結構和性能的測試方法,并提供其結果信息的科學。它在金屬材料研究中,為金屬材料提供其組成、結構和性能的準確結果,參與金屬材料的組成、結構和性能間相互關系及其變化規(guī)律的研究與確立。所以,理化檢驗是金屬材料研究的重要組成部分。

        參考文獻:

        [1]何東輝.等離子光譜儀在理化分析中的應用[J].理化檢驗,2014.

        [2]劉世華.材料理化檢驗測量不確定度評定方法的研究[J].企業(yè)文化,2015.

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