镍基高温合金中表面侵蚀分析检测方案(扫描电镜)

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检测项目: 可靠性能
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发布时间: 2017-11-22
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白金19年

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高温下,镍基高温合金具有较高的机械强度、抗蠕阻力、良好的表面稳定性和抗腐蚀氧化能力,被广泛应用在航空航天、工业燃气轮机、船用轮机工业等领域。当其暴露于腐蚀性环境中,合金表面的微结构会发生相应的变化。电镜配合能谱,结合3D分析可以对合金表面进行深入分析,解释引起侵蚀的原因。

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更多应用请关注微信 TESCAN 扫描电镜应用之镍基高温合金表面侵蚀的分析 高温下,镍基高温合金具有较高的机械强度、抗蠕阻力、良好的表面稳定性和抗腐蚀氧化能力,被广泛应用在航空航天、工业燃气轮机、船用轮机工业等领域。当其暴露于腐蚀性环境中,合金表面的微结构会发生相应的变化。电镜配合能谱,结合3D 分析可以对合金表面进行深入分析,解释引起侵蚀的原因。 表面观察和侵蚀区域的识别 使用二次电子和背散射电子探测器观察试样的表面,判断侵蚀的程度。二次电子探测器用于观察试样的表面形貌,定位侵蚀最严重的区域,如图 1-SE。背散射电子探测器用于观察试样的组分衬度,识别试样表面组成分的差异,显示氧化层,如图1-BSE。 图1侵蚀区域的二次电子像(左)和背散射电子像(右) 详细观察侵蚀区域并将其进一步放大,可观察到沉积在剥落区域边缘的晶粒,如图2和图3. 图2剥落区域的 BSE 像 图3剥落区域盐晶的 SE 像 侵蚀区域的元素分布 利用 EDX对侵蚀区域进行元素分布分析,判断侵蚀的原因。元素面分布(图4)可以清晰表明:试样表面被Ca、Mg、Na、CI等元素覆盖,盐晶区域的 Ca 含量尤其高。此结果表明元素的存在来源于海盐。 JMAG: 122XHV:20.0kVWD: 15.0 mm. 图4剥落区域的元素面分布 侵蚀区域的3D 重构 使用 Alicona - MeX 3D 软件进行 3D 重构,评估表面侵蚀的程度,如图5A。为了对比,此试样同时也使用 Olympus LEXT OLS3100 共聚焦激光扫描显微镜进行分析,如图5B。两种方式获得的结果相差无几。 图53D重构和轮廓测量 -Alicona Mex(上), CLSM (下) TESCAN CHINA上海市闵行区联航路旭辉国际楼层TEL: FAX: ebsite: www.tescan-china.comEmail: market@tescanchina.com第页,共页 高温下,镍基高温合金具有较高的机械强度、抗蠕阻力、良好的表面稳定性和抗腐蚀氧化能力,被广泛应用在航空航天、工业燃气轮机、船用轮机工业等领域。当其暴露于腐蚀性环境中,合金表面的微结构会发生相应的变化。电镜配合能谱,结合3D分析可以对合金表面进行深入分析,解释引起侵蚀的原因。表面观察和侵蚀区域的识别使用二次电子和背散射电子探测器观察试样的表面,判断侵蚀的程度。二次电子探测器用于观察试样的表面形貌,定位侵蚀最严重的区域,如图1-SE。背散射电子探测器用于观察试样的组分衬度,识别试样表面组成分的差异,显示氧化层,如图1-BSE。
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