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铁基合金纤维

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  • 《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准即将实施!
    关于批准发布《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单的公告国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-04-25序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 223.60—2024钢铁及合金 硅含量的测定 重量法GB/T 223.60—19972024-11-012GB/T 754—2024发电用汽轮机参数系列GB/T 754—20072024-11-013GB/T 1361—2024铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 1361—20082024-11-014GB/T 1503—2024铸钢轧辊GB/T 1503—20082024-11-015GB/T 3428—2024架空导线用镀锌钢线GB/T 3428—20122024-11-016GB/T 3594—2024渔船用电子设备电源技术要求GB/T 3594—20072024-11-017GB/T 3648—2024钨铁GB/T 3648—20132024-11-018GB/T 3880.2—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能GB/T 3880.2—20122024-11-019GB/T 3880.3—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差GB/T 3880.3—20122024-11-0110GB/T 4074.1—2024绕组线试验方法 第1部分:一般规定GB/T 4074.1—20082024-11-0111GB/T 4074.2—2024绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量GB/T 4074.2—20082024-11-0112GB/T 4074.3—2024绕组线试验方法 第3部分:机械性能GB/T 4074.3—20082024-11-0113GB/T 4074.4—2024绕组线试验方法 第4部分:化学性能GB/T 4074.4—20082024-11-0114GB/T 4074.5—2024绕组线试验方法 第5部分:电性能GB/T 4074.5—20082024-11-0115GB/T 4074.6—2024绕组线试验方法 第6部分:热性能GB/T 4074.6—20082024-11-0116GB/T 4103.18—2024铅及铅合金化学分析方法 第18部分:银、铜、铋、砷、锑、锡、锌、铁、镉、镍、镁、铝、钙、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法2024-11-0117GB/T 4137—2024稀土硅铁合金GB/T 4137—20152024-11-0118GB/T 4138—2024稀土镁硅铁合金GB/T 4138—20152024-11-0119GB/T 4330—2024农用挂车GB/T 4330—20032024-11-0120GB/T 4331—2024农用挂车 试验方法GB/T 4331—20032024-11-0121GB/T 4701.12—2024钛铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法2024-11-0122GB/T 4701.13—2024钛铁 硅、锰、磷、铬、铝、镁、铜、钒、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0123GB/T 4797.3—2024环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物GB/T 4797.3—20142024-11-0124GB/T 5121.8—2024铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧、氮、氢含量的测定GB/T 5121.8—20082024-11-0125GB/T 5324—2024棉与涤纶混纺本色纱线GB/T 5324—20092024-11-0126GB/T 5484—2024石膏化学分析方法GB/T 5484—20122024-11-0127GB/T 5683—2024铬铁GB/T 5683—20082024-11-0128GB/T 5762—2024建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762—20122024-11-0129GB/T 6730.73—2024铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法GB/T 6730.73—20162024-11-0130GB/T 8122—2024内径指示表GB/T 8122—20042024-11-0131GB/T 8177—2024两点内径千分尺GB/T 8177—20042024-11-0132GB/T 8492—2024一般用途耐热钢及合金铸件GB/T 8492—20142024-04-2533GB/T 9058—2024奇数沟千分尺GB/T 9058—20042024-11-0134GB/T 9442—2024铸造用硅砂GB/T 9442—20102024-04-2535GB/T 10395.28—2024农业机械 安全 第28部分:移动式谷物螺旋输送机2024-11-0136GB/T 10932—2024螺纹千分尺GB/T 10932—20042024-11-0137GB/T 11066.12—2024金化学分析方法 第12 部分: 银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0138GB/T 11091—2024电缆用铜带箔材GB/T 11091—20142024-11-0139GB/T 11420—2024搪瓷制品和瓷釉 光泽度测试方法GB/T 11420—19892024-11-0140GB/T 12690.12—2024稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第12部分:钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 12690.12—20032024-11-0141GB/T 12705.2—2024纺织品 防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法GB/T 12705.2—20092024-11-0142GB/T 12916—2024船用金属螺旋桨技术条件GB/T 12916—20102024-08-0143GB/T 12959—2024水泥水化热测定方法GB/T 12959—20082024-11-0144GB/T 13077—2024铝合金无缝气瓶定期检验与评定GB/T 13077—20042024-11-0145GB/T 13210—2024柑橘罐头质量通则GB/T 13210—20142024-11-0146GB/T 13539.6—2024低压熔断器 第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T 13539.6—20132024-11-0147GB/T 13539.7—2024低压熔断器 第7部分:电池和电池系统保护用熔断体的补充要求2024-11-0148GB/T 13748.20—2024镁及镁合金化学分析方法 第20部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 13748.20—2009GB/T 13748.5—20052024-11-0149GB/T 13818—2024压铸锌合金GB/T 13818—20092024-04-2550GB/T 13929—2024水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929—20102024-08-0151GB/T 13930—2024水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930—20102024-08-0152GB/T 14048.11—2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器GB/T 14048.11—20162024-11-0153GB/T 14207—2024夹层结构或芯子吸水性试验方法GB/T 14207—20082024-11-0154GB/T 14264—2024半导体材料术语GB/T 14264—20092024-11-0155GB/T 14408—2024一般工程与结构用低合金钢铸件GB/T 14408—20142024-04-2556GB/T 14949.7—2024锰矿石 钠和钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14949.7—19942024-11-0157GB/T 15115—2024压铸铝合金GB/T 15115—20092024-04-2558GB/T 15148—2024电力负荷管理系统技术规范GB/T 15148—20082024-11-0159GB/T 15579.1—2024弧焊设备 第1部分:焊接电源GB/T 15579.1—20132024-11-0160GB/T 16477.1—2024稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量、十五个稀土元素含量的测定GB/T 16477.1—20102024-04-2561GB/T 16659—2024煤中汞的测定方法GB/T 16659—20082024-11-0162GB/T 17215.301—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第1部分:多功能电能表GB/T 17215.301—20072024-11-0163GB/T 17215.302—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表GB/T 17215.302—20132024-11-0164GB/T 17241.1—2024铸铁管法兰 第1部分:PN系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0165GB/T 17241.2—2024铸铁管法兰 第2部分:Class系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0166GB/T 17259—2024机动车用液化石油气钢瓶GB/T 17259—20092024-11-0167GB/T 17737.10—2024同轴通信电缆 第10部分:含氟聚合物绝缘半硬电缆分规范GB/T 17737.2—20002024-11-0168GB/T 17737.11—2024同轴通信电缆 第11部分:聚乙烯绝缘半硬电缆分规范2024-11-0169GB/T 17737.119—2024同轴通信电缆 第1-119部分:电气试验方法 同轴电缆及电缆组件的射频功率2024-11-0170GB/T 17737.9—2024同轴通信电缆 第9部分:柔软射频同轴电缆分规范2024-11-0171GB/T 17937—2024电工用铝包钢线GB/T 17937—20092024-11-0172GB/T 18153—2024机械安全 用于确定可接触热表面温度限值的安全数据GB/T 18153—20002024-04-2573GB/T 18222.2—2024小艇 用操纵速度确定最大推进额定功率 第2部分:艇体长度在8m~24m之间的艇2025-05-0174GB/T 18336.1—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型GB/T 18336.1—20152024-11-0175GB/T 18336.2—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分:安全功能组件GB/T 18336.2—20152024-11-0176GB/T 18336.3—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分:安全保障组件GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0177GB/T 18336.4—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第4部分:评估方法和活动的规范框架GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0178GB/T 18336.5—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第5部分:预定义的安全要求包GB/T 18336.3—2015[部]GB/T 18336.3—2015[代完]2024-11-0179GB/T 18891—2024三相交流系统相位差的钟时序数标识GB/T 18891—20092024-11-0180GB/T 18910.11—2024液晶显示器件 第1-1部分:总规范GB/T 18910.1—20122024-08-0181GB/T 18910.12—2024液晶显示器件 第1-2部分:术语和符号GB/T 18910.11—20122024-08-0182GB/T 18910.21—2024液晶显示器件 第2-1部分:无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.21—20072024-04-2583GB/T 18910.2—2024液晶显示器件 第2部分:液晶显示模块 分规范GB/T 18910.2—20032024-04-2584GB/T 18910.22—2024液晶显示器件 第2-2部分:彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.22—20082024-04-2585GB/T 18910.3—2024液晶显示器件 第3部分:液晶显示屏 分规范GB/T 18910.3—20082024-08-0186GB/T 18910.63—2024液晶显示器件 第6-3部分:液晶显示模块测试方法 有源矩阵液晶显示模块运动伪像2024-08-0187GB/T 19318—2024小艇 远程液压操舵系统GB/T 19318—20032025-05-0188GB/T 19533—2024汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB/T 19533—20042024-11-0189GB/T 19544—2024脊柱矫形器的分类及通用技术条件GB/T 19544—20042024-08-0190GB/T 19960—2024风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法GB/T 19960.1—2005,GB/T 19960.2—20052024-11-0191GB/T 20183.1—2024植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法GB/T 20183.1—20062024-11-0192GB/T 20183.2—2024植物保护机械 喷雾设备 第2部分:评价液力喷雾机水平横向分布的试验方法GB/T 20183.2—20062024-11-0193GB/T 20183.3—2024植物保护机械 喷雾设备 第3部分:评价单位面积施药液量调节系统性能的试验方法GB/T 20183.3—20062024-11-0194GB/T 20340.1—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第1部分:设计安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]2024-11-0195GB/T 20340.2—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第2部分:应用安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]GB/T 20340—2006[代完]2024-11-0196GB/T 20790—2024半喂入联合收割机 技术条件GB/T 20790—20062024-11-0197GB/T 20871.12—2024有机发光二极管显示器件 第1-2部分:术语与文字符号GB/T 20871.2—20072024-08-0198GB/T 20871.61—2024有机发光二极管显示器件 第6-1部分:光学和光电参数测试方法GB/T 20871.61—20132024-08-0199GB/T 21832.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01100GB/T 21833.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01101GB/T 21836—2024四氧化三锰GB/T 21836—20082024-11-01102GB/T 21956.1—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第1部分:前置式GB/T 21956.1—2015GB/T 21956.2—20152024-11-01103GB/T 21956.2—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第2部分:后置式GB/T 21956.3—2015,GB/T 21956.4—20092024-11-01104GB/T 23561.11—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法GB/T 23561.11—20102024-08-01105GB/T 23561.1—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定GB/T 23561.1—20092024-08-01106GB/T 24675.1—2024保护性耕作机械 第1部分:浅松机GB/T 24675.1—20092024-11-01107GB/T 24675.2—2024保护性耕作机械 第2部分:深松机GB/T 24675.2—20092024-11-01108GB/T 25049—2024镍铁GB/T 25049—20102024-11-01109GB/T 25390—2024风能发电系统 风力发电机组球墨铸铁件GB/T 25390—20102024-11-01110GB/T 25392—2024农业工程 电气和电子设备 耐环境试验GB/T 25392—20102024-11-01111GB/T 25632—2024增材制造机床软件数据接口格式GB/T 25632—20102024-11-01112GB/T 26027—2024高损伤容限铝合金型材GB/T 26027—20102024-11-01113GB/T 26080—2024塔机用冷弯矩形管GB/T 26080—20102024-11-01114GB/T 26114—2024液体过滤用过滤器 通用技术规范GB/T 26114—20102024-11-01115GB/T 26527—2024有机硅消泡剂GB/T 26527—20112024-11-01116GB/T 26600—2024显微镜 光学显微术用浸液GB/T 26600—20112024-11-01117GB/T 27692—2024高炉用铁球团矿GB/T 27692—20112024-11-01118GB/T 2820.9—2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价GB/T 2820.9—20022024-11-01119GB/T 28629—2024水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法GB/T 28629—20122024-11-01120GB/T 28780—2024机械安全 机器用整体照明系统GB/T 28780—20122024-11-01121GB/T 28884—2024大容积气瓶用无缝钢管GB/T 28884—20122024-11-01122GB/T 2900.17—2024电工术语 量度继电器和保护设备GB/T 2900.17—20092024-04-25123GB/T 2910.11—2024纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11—20092026-05-01124GB/T 29284—2024聚乳酸GB/T 29284—20122024-11-01125GB/T 29324—2024架空导线用碳纤维增强复合材料芯GB/T 29324—20122024-11-01126GB/T 29335—2024食品容器用爪式旋开盖质量通则GB/T 29335—20122024-11-01127GB/T 29603—2024食品容器用镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖质量通则GB/T 29603—20132024-11-01128GB/T 30117.1—2024非相干光产品的光生物安全 第1部分:通用要求2024-11-01129GB/T 30177.2—2024过滤机性能测试方法 第2部分:真空过滤机2024-11-01130GB/T 30270—2024网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270—20132024-11-01131GB/T 31211.1—2024无损检测 超声导波检测 第1部分:总则GB/T 31211—20142024-04-25132GB/T 31211.2—2024无损检测 超声导波检测 第2部分:磁致伸缩法GB/T 28704—20122024-04-25133GB/T 31268—2024限制商品过度包装 通则GB/T 31268—20142024-11-01134GB/T 32270—2024压力管道规范 动力管道GB/T 32270—20152024-04-25135GB/T 32285—2024热轧H型钢桩GB/T 32285—20152024-11-01136GB/T 32590.1—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第1部分:系统原理和基本概念GB/T 32590.1—20162024-11-01137GB/T 32590.2—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第2部分:功能需求规范2024-11-01138GB/T 32590.3—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第3部分:系统需求规范2024-11-01139GB/T 33352—2024电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法GB/T 33352—20162024-08-01140GB/T 33423—2024沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范GB/T 33423—20162024-11-01141GB/T 33488.5—2024化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第5部分:衍射时差法超声检测2024-11-01142GB/T 33563—2024网络安全技术 无线局域网客户端安全技术要求GB/T 33563—20172024-11-01143GB/T 33565—2024网络安全技术 无线局域网接入系统安全技术要求GB/T 33565—20172024-11-01144GB/T 34549—2024卫生洁具 智能坐便器GB/T 34549—20172024-11-01145GB/T 34924—2024低压电气设备安全风险评估和风险降低指南GB/T 34924—20172024-11-01146GB/T 36450.3—2024信息技术 存储管理 第3部分:通用轮廓2024-11-01147GB/T 37820.1—2024船舶与海上技术 船舶安全标志、防火控制图标志、安全提示和安全标记的设计、位置和使用 第1部分:设计原则GB/T 37820.—20192024-08-01148GB/T 38001.51—2024柔性显示器件 第5-1部分:光学性能测试方法2024-08-01149GB/T 38001.52—2024柔性显示器件 第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法2024-08-01150GB/T 38001.53—2024柔性显示器件 第5-3部分:目视评价方法2024-08-01151GB/T 38216.5—2024钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01152GB/T 40096.6—2024就地化继电保护装置技术规范 第6部分:母线保护2024-11-01153GB/T 40096.7—2024就地化继电保护装置技术规范 第7部分:变压器保护2024-11-01154GB/T 40344.3—2024真空技术 真空泵性能测量标准方法 第3部分:机械增压泵的特定参数2024-04-25155GB/T 40565.1—2024液压传动连接 快换接头 第1部分:通用型2024-11-01156GB/T 42126.5—2024基于蜂窝网络的工业无线通信规范 第5部分:应用要求2024-11-01157GB/T 42151.4—2024电力自动化通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理2024-11-01158GB/T 42513.6—2024镍合金化学分析方法 第6部分:钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-01159GB/T 42513.7—2024镍合金化学分析方法 第7部分:钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01160GB/T 43130.2—2024液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求2024-08-01161GB/T 43259.556—2024能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第556部分:基于CIM图形交换格式(CIM/G)2024-11-01162GB/T 43590.504—2024激光显示器件 第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法2024-08-01163GB/T 43694—2024网络安全技术 证书应用综合服务接口规范2024-11-01164GB/T 43696—2024网络安全技术 零信任参考体系架构2024-11-01165GB/T 43698—2024网络安全技术 软件供应链安全要求2024-11-01166GB/T 43739—2024数据安全技术 应用商店的移动互联网应用程序(App)个人信息处理规范性审核与管理指南2024-11-01167GB/T 43741—2024网络安全技术 网络安全众测服务要求2024-11-01168GB/T 43746.1—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第1部分:通用要求2024-11-01169GB/T 43746.2—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第2部分:建筑施工用移动式钻机2024-11-01170GB/T 43746.3—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第3部分:桩和其他基础施工设备2024-11-01171GB/T 43779—2024网络安全技术 基于密码令牌的主叫用户可信身份鉴别技术规范2024-11-01172GB/T 43843—2024网络协同制造平台数据服务要求2024-11-01173GB/T 43844—2024IPv6地址分配和编码规则 接口标识符2024-11-01174GB/T 43845—2024基于扫描氮-空位探针的微弱静磁场成像测量方法2024-11-01175GB/T 43846.1—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场2024-11-01176GB/T 43846.2—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正2024-11-01177GB/T 43846.3—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率2024-11-01178GB/T 43847—2024光学和光子学 光谱波段2024-11-01179GB/T 43848—2024网络安全技术 软件产品开源代码安全评价方法2024-11-01180GB/T 43849—2024水下机器人整机及零部件基本环境试验方法 水静压力试验方法2024-04-25181GB/T 43850—2024面向装备制造业的研发设计资源分类及编码2024-11-01182GB/T 43851—2024制造物流系统互联互通通用要求2024-11-01183GB/T 43853—2024激光修复层高温摩擦磨损性能试验 球-盘法2024-04-25184GB/T 43855—2024衣物洗涤质量要求2024-04-25185GB/T 43856—2024印刷技术 印刷工作流程的颜色一致性2024-04-25186GB/T 43857—2024教学设施安全和管理要求2024-08-01187GB/T 43858—2024陆地生态系统生物长期监测规范2024-04-25188GB/T 43859—2024水分活度仪性能测定方法2024-04-25189GB/T 43860.1210—2024触摸和交互显示 第12-10部分:触摸显示测试方法 触摸和电性能2024-04-25190GB/T 43860.1220—2024触摸和交互显示 第12-20 部分:触摸显示测试方法 多点触摸性能2024-04-25191GB/T 43860.12—2024触摸和交互显示 第1-2部分:术语和文字符号2024-04-25192GB/T 43861—2024微波等离子体原子发射光谱方法通则2024-04-25193GB/T 43862—2024智能电视交互应用接口技术要求2024-11-01194GB/T 43863—2024大规模集成电路(LSI) 封装 印制电路板共通设计结构2024-08-01195GB/T 43864.12—2024显示光源组件 第1-2部分:术语和文字符号2024-08-01196GB/T 43865—2024直接进样测汞分析方法通则2024-04-25197GB/T 43866—2024企业能源计量器具配备率检查方法2024-11-01198GB/T 43867—2024电气运输设备 术语和分类2024-11-01199GB/T 43868—2024电化学储能电站启动验收规程2024-11-01200GB/T 43869—2024船舶交通管理系统监视雷达通用技术要求2024-11-01201GB/T 43870.1—2024磁性材料居里温度的测量方法 第1部分:永磁材料2024-11-01202GB/T 43870.2—2024磁性材料居里温度的测量方法 第2部分:软磁材料2024-11-01203GB/T 43872—2024水泥氯离子固化率检测方法2024-11-01204GB/T 43873—2024超薄玻璃退火上下限温度试验方法2024-11-01205GB/T 43874—2024玻璃材料及制品压缩性能试验方法2024-11-01206GB/T 43875—2024水泥原材料中总铬的测定方法2024-11-01207GB/T 43876—2024水泥净浆黏度测定方法2024-11-01208GB/T 43877—2024铁矿石 同化性能测定方法2024-11-01209GB/T 43878—2024旋挖钻机截齿2024-11-01210GB/T 43881—2024低膨胀玻璃线热膨胀系数试验方法 激光干涉法2024-11-01211GB/T 43882—2024净味沥青混凝土2024-11-01212GB/T 43883—2024微束分析 分析电子显微术 金属中纳米颗粒数密度的测定方法2024-11-01213GB/T 43884—2024金属覆盖层 钢铁制件的锌扩散层-渗锌 技术要求2024-11-01214GB/T 43885—2024碳化硅外延片2024-11-01215GB/T 43886—2024影像材料 已加工彩色照片 热稳定性测量方法2024-11-01216GB/T 43887—2024核级柔性石墨板材2024-11-01217GB/T 43888—2024钢轨超声检测方法2024-11-01218GB/T 43889—2024微束分析 电子探针显微分析仪(EPMA)质量保证程序实施导则2024-11-01219GB/T 43891—2024非金属化工设备 不透性石墨换热器传热系数和流阻性能测试方法2024-11-01220GB/T 43892—2024石英玻璃光谱透射比试验方法2024-11-01221GB/T 43893—2024装配式钢结构建筑用热轧型钢2024-11-01222GB/T 43894.1—2024半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分:高度径向二阶导数法(ZDD)2024-11-01223GB/T 43895—2024增材制造 材料 模具钢粉2024-11-01224GB/T 43896—2024金属材料 超高周疲劳 超声疲劳试验方法2024-11-01225GB/T 43897—2024铸造高温合金 母合金 单晶2024-11-01226GB/T 43898—2024工程机械液压缸用精密无缝钢管2024-11-01227GB/T 43899—2024生铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)2024-11-01228GB/T 43900—2024钢产品无损检测 轴类构件扭转残余应力分布状态超声检测方法2024-11-01229GB/T 43901—2024镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-11-01230GB/T 43902—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 实施指南2024-08-01231GB/T 43903—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息追溯及披露要求2024-08-01232GB/T 43904—2024风能发电系统 风力发电机组运行评价指标体系2024-11-01233GB/T 43905.1—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第1部分:电弧焊中烟尘排放速率的测定和分析用烟尘的收集2024-11-01234GB/T 43905.2—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第2部分:电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定2024-11-01235GB/T 43905.3—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第3部分:电弧焊中臭氧排放速率的测定2024-11-01236GB/T 43905.4—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第4部分:焊接材料焊接烟尘排放限值2024-11-01237GB/T 43905.5—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第5部分:基于热解-气相色谱-质谱法的焊接或切割中有机材料热降解物的识别2024-11-01238GB/T 43905.6—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第6部分:电阻点焊中烟尘和气体的定量化测定2024-11-01239GB/T 43906—2024金属材料硬钎焊质量要求2024-11-01240GB/T 43907.1—2024农林拖拉机和机械 拖拉机与机具间的摄像头接口 第1部分:模拟摄像头接口2024-11-01241GB/T 43908—2024水肥一体化设备2024-11-01242GB/T 43909—2024叉车属具 安全要求2024-11-01243GB/T 43910—2024物流仓储设备 术语2024-11-01244GB/T 43911—2024锅炉热工性能试验不确定度的评定方法2024-11-01245GB/T 43912—2024铸造机械 再制造 通用技术规范2024-11-01246GB/T 43913—2024钢制异径短节2024-11-01247GB/T 43914—2024绿色制造 评价指标2024-08-01248GB/T 43915—2024纳米几何量标准样板测试方法2024-11-01249GB/T 43916—2024真空技术 真空计 电容薄膜真空计的规范、校准和测量不确定度2024-04-25250GB/T 43917.1—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第1部分:一般要求2024-11-01251GB/T 43917.2—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第2部分:分离效率的测试和标记要求2024-11-01252GB/T 43917.3—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第3部分:焊枪上烟尘吸气装置捕集效率的测定2024-11-01253GB/T 43917.4—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第4部分:捕集装置最小风量的测定2024-11-01254GB/T 43918—2024交流标准电能表GB/T 17215.701—20112024-11-01255GB/T 43919—2024民用航空锻件数字化生产车间集成要求2024-11-01256GB/T 43920—2024压铸用铝液集中熔炼配送通用技术规范2024-04-25257GB/T 43921—2024无损检测 超声检测 全矩阵采集/全聚焦技术(FMC/TFM)2024-04-25258GB/T 43922—2024在役聚乙烯燃气管道检验与评价2024-04-25259GB/T 43923—2024工业车辆 操作手册2024-11-01260GB/T 43924.1—2024航空航天 MJ螺纹 第1部分:通用要求2024-08-01261GB/T 43924.2—2024航空航天 MJ螺纹 第2部分:螺栓和螺母螺纹的极限尺寸2024-08-01262GB/T 43924.3—2024航空航天 MJ螺纹 第3部分:流体系统管路件螺纹的极限尺寸2024-08-01263GB/T 43925—2024套管和油管全尺寸拉伸应力腐蚀试验方法2024-08-01264GB/T 43926—2024油气输送管道事故后状态评估技术规范2024-08-01265GB/T 43927—2024航天器用锂离子蓄电池组安全设计与控制要求2024-08-01266GB/T 43928—2024宇航用商业现货(COTS)器件保证指南2024-08-01267GB/T 43929—2024空间用纤维光学器件测试指南2024-08-01268GB/T 43930—2024宇航用电磁继电器通用规范2024-08-01269GB/T 43932—2024岩溶流域碳循环监测及增汇评价指南2024-08-01270GB/T 43933—2024金属矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01271GB/T 43934—2024煤矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01272GB/T 43935—2024矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范2024-08-01273GB/T 43936—2024石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01274GB/T 43937—2024岩溶区水土资源开发利用规范2024-08-01275GB/T 43938.1—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第1部分:拉伸试验2024-08-01276GB/T 43938.2—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第2部分:压缩试验2024-08-01277GB/T 43939—2024宇航用石英挠性加速度计伺服电路通用测试方法2024-08-01278GB/T 43940—20244Mb/s数字式时分制指令/响应型多路传输数据总线测试方法2024-08-01279GB/T 43941.1—2024星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法 第1部分:调制器2024-08-01280GB/T 43942—2024智能船舶风险评估方法2024-11-01281GB/T 43943—2024船舶环境噪声2024-08-01282GB/T 43944—2024船舶内装材料计权隔声指数测量方法2024-11-01283GB/T 43945—2024基于统计能量分析的船舶舱室噪声预报2024-08-01284GB/T 43947—2024低速线控底盘通用技术要求2024-11-01285GB/T 43948—2024小艇 操舵装置 缆索滑轮传动系统2025-05-01286GB/T 43949—2024海洋移动钻井平台钻井系统 配置和技术要求2024-11-01287GB/T 43950—2024工业浓盐水回用技术导则2024-08-01288GB/T 43951—2024食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则2024-11-01289GB/T 43953—2024全生物降解聚乙醇酸(PGA)2024-11-01290GB/T 43954—2024重瓣红玫瑰精油2024-11-01291GB/T 43955—2024棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装2024-11-01292GB/T 43956—2024中尺度全球地表覆盖制图数据产品规范2024-08-01293GB/T 43957—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络媒体访问控制和物理层协议2024-04-25294GB/T 43958—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络技术要求2024-04-25295GB/T 43959—2024锅炉火焰检测系统技术规范2024-11-01296GB/T 43960—2024云制造服务平台开放接口要求2024-11-01297GB/T 43961—2024制造系统诊断维护技术与应用集成通用要求2024-11-01298GB/T 43962.1—2024动力电池数字化车间集成 第1部分:通用要求2024-11-01299GB/T 43964—2024家用和类似用途电自动控制器空中下载(OTA)技术要求2024-11-01300GB/T 43965—2024电子级正硅酸乙酯2024-11-01301GB/T 43966—2024高效液相色谱-四极杆电感耦合等离子体质谱联用法通则2024-04-25302GB/T 43967—2024空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法2024-04-25303GB/T 43968—2024高效液相色谱-原子荧光光谱仪联用分析方法通则2024-11-01304GB/T 43969—2024智能语音控制器通用安全技术要求2024-11-01305GB/T 43970—2024化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则2024-11-01306GB/T 43971—2024遥感器定标用积分球光源测试规范2024-11-01307GB/T 43972—2024集成电路封装设备远程运维 状态监测2024-11-01308GB/T 43974—2024载物电气运输设备通用规范2024-11-01309GB/T 43975—2024船舶交通管理系统数据综合处理器技术规范2024-11-01310GB/T 43976—2024电子气体 四氟甲烷2024-11-01311GB/T 43977—2024电子气体 八氟环丁烷2024-11-01312GB/T 43978—2024室内LED显示屏光舒适度评价要求2024-04-25313GB/T 43979—2024室内LED显示屏光舒适度评价方法2024-04-25314GB/T 43980—2024口译服务 医疗口译要求2024-11-01315GB/T 43981—2024基层减灾能力评估技术规范2024-11-01316GB/T 43991—2024城市隧道运维服务规范2024-11-01317GB/T 43992—2024城市光环境建设服务质量评价规范2024-11-01318GB/T 43993—2024城市公共设施 电子围网系统 运行规范2024-11-01319GB/T 43994—2024粮食安全储存水分2024-11-01320GB/T 43997.1—2024地表温度热红外遥感反演 第1部分:单通道法2024-11-01321GB/T 43997.2—2024地表温度热红外遥感反演 第2部分:分裂窗法2024-11-01322GB/T 43999—2024应急呼吸道传染病患者转运设备技术要求2024-11-01323GB/T 44000—2024空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求2024-04-25324GB/T 44001—2024空间环境 地磁场参考模型2024-04-25325GB/T 44003—2024力学性能测量 REBCO涂层导体(镀铜)脱层强度测试方法2024-11-01326GB/T 44004—2024纳米技术 有机晶体管和材料表征试验方法2024-11-01327GB/T 44006—2024红外图像温度表示规则 RGB法2024-11-01328GB/T 44007—2024纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法2024-08-01329GB/T 44008—2024应急医用模块化集成系统通用技术要求2024-08-01330GB/T 44009—2024绿色产品评价 染料2024-11-01331GB/T 44010—2024救灾帐篷 通用技术要求2024-11-01332GB/T 44011.1—2024自然灾害综合风险评估技术规范 第1部分:房屋建筑2024-11-01333GB/T 44012—2024应急避难场所 术语2024-04-25334GB/T 44013—2024应急避难场所 分级及分类2024-04-25335GB/T 44014—2024应急避难场所 标志2024-04-25336GB/T 44020—2024信息技术 计算机图形图像处理和环境数据表示 混合与增强现实中实时人物肖像和实体的表示2024-11-01337GB/T 44021.1—2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分:总则2024-11-01338GB/T 44021.2—2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分:测试信号和媒介2024-11-01339GB/T 44021.3—2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分:电视机2024-11-01340GB/T 44021.4—2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分:录像设备2024-11-01341GB/T 44021.5—2024音视频及相关设备 功耗测量 第5部分:机顶盒(STB)2024-11-01342GB/T 44021.6—2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分:音频设备2024-11-01343GB/Z 3480.4—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算2024-11-01344GB/Z 3480.22—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第22部分:微点蚀承载能力计算2024-11-01345GB/Z 14048.24—2024低压开关设备和控制设备 第7-5部分:辅助器件 铝导体的接线端子排2024-11-01346GB/Z 29014.3—2024切削刀具数据表达与交换 第3部分:刀具项目参考字典2024-11-01347GB/Z 42151.77—2024电力自动化通信网络和系统 第7-7部分:用于工具的IEC 61850相关数据模型机器可处理格式2024-04-25348GB/Z 43963—2024确定额定电压在交流1000V以上至2000V,直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南2024-11-01349GB/Z 43973—2024非介入式负荷监测(NILM)系统用感知装置2024-11-01350GB/Z 43996.2—2024微细气泡技术 农业应用 第2部分:评价大麦种子发芽促进作用的测试方法2024-11-01351GB/Z 43998—2024纳米技术 混合粉尘制造环境空气中纳米级炭黑和无定形二氧化硅浓度的测量方法2024-11-01352GB/Z 44002—2024空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法2024-04-25353GB/Z 44005.1—2024纳米技术 黏土纳米材料 第1部分:层状黏土的特性及测量方法2024-11-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 609—2018化学试剂 总氮量测定通用方法 《第1号修改单》GB/T 609—20062024-04-253GB/T 18369—2022玻璃纤维无捻粗纱 《第1号修改单》GB/T 18369—20082024-08-014GB/T 19624—2019在用含缺陷压力容器安全评定 《第1号修改单》GB/T 19624—20042024-04-25
  • 钢研纳克携多款元素分析设备亮相“2020中国铁合金与北部湾钢铁产业协同发展高峰论坛”暨“第28届全国铁合金学术研讨会”
    2020年9月16日,正值金九银十,“2020中国铁合金与北部湾钢铁产业协同发展高峰论坛”暨“第28届全国铁合金学术研讨会”在广西北海拉开帷幕,钢研纳克此次携Plasma 3000型ICP光谱仪和CS-2800型碳硫分析仪参展并做技术交流,获得广泛关注。钢研纳克此次参会,目的是希望通过这个平台为铁合金产业的发展提升贡献力量,为铁合金的质量控制与分析实验室提供完整解决方案。 随着国家产业政策调整、新旧动能转换、智能化时代到来、行业标准升级,在“绿色” 、“高质量”发展的大背景下,如何规范铁合金、不锈钢“从无序到有序”的行业发展:如何防范“企业低端重复建设”;如何推动“铁合金、不锈钢生产大型化、自动化,向大数据智能化迈进";如何使铁合金技术、产品适应不锈钢生产需求,用技术融合提升产品市场竞争力;如何破解“能源综合利用,延伸产业链”;如何打造“现代绿色智能化工厂”;如何发挥“科技先导核心引领作用”,成为各企业急待破解的热点、难点课题。钢研纳克就以上理念推出了一系列为适应铁合金行业的智能化元素分析设备,提出了全面的铁合金元素分析解决方案。 此次参展的产品有CS-2800型碳硫分析仪,采用高频加热,红外检测原理,结合最新的燃烧和全量程范围检测技术,可以同时快速分析多种铁合金产品中的碳和硫元素。操作简便,维护维修方便。 同时展出的Plasma 3000型ICP-OES也吸引众多铁合金的厂商和技术专家前来交流,Plasma 3000型双向观测全谱ICP-OES源于钢铁研究总院,35年电感耦合等离子体光谱仪方法开发经验,起草数十项ICP检测标准。Plasma 3000 可广泛适用于冶金、地质、材料、环境、食品、医药、石油、化工、生物、水质等各领域的元素分析。该设备可用于铁合金中主量、常量和微量元素分析,可拓展传统分析手段的分析元素种类和含量范围,提升产品质量控制能力。 为了应对现场分析的设备需求,钢研纳克推出了全新的手持荧光光谱分析仪,该设备拥有以下优点: 1、现场检测,快速无损,无需送抵实验室,大大提高效率。 2、分析速度快,最快1秒钟就可显示分析结果。 3、体积小,重量轻,携带方便。 4、结合当前的移动端通信及物联网技术,检测数据云储存,实时传输及共享; 5、通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 6、实时查看光谱图;(手机、仪器均可) 除此之外,钢研纳克还带来了一系列服务与铁合金行业的元素分析解决方案。 届时,钢研纳克仪器中心工程师文桦先生将在大会为行业各界同仁分享主题为“铁合金中元素分析解决方案解析”的报告,就铁合金中元素分析面临的问题和发展趋势提出解决方案,同时进行铁合金分析实验室经验进行分享和交流,欢迎关注。 此次展会将在17日和18日继续展出,欢迎各位同仁朋友莅临指导!
  • 课堂 | 金相典型特征样品图谱 (七) : 有色金属合金组织
    为发挥北京科技大学材料学科专业优势,服务材料相关专业实验教学,北京科技大学材料国家级教学示范中心与北京科大分析检验中心有限公司联合开发了一系列金相典型特征样品,并使用徕卡智能型显微镜DM4 M采集了所有样品的显微组织,为广大教师和实验室技术人员提供参考。此次为您准备了以下8个系列的金相样品图谱,本篇是第七篇,将为您展示有色金属合金组织样品图谱。一、铁碳平衡组织二、钢的热处理组织三、工模具钢组织四、不锈钢组织五、铸钢组织六、铸铁组织七、有色金属合金组织八、塑性变形组织有色金属合金组织 纯铜材料状态:退火浸蚀剂:三酸乙醇溶液显微组织:α固溶体黄铜材料状态:退火浸蚀剂:三酸乙醇溶液显微组织:α固溶体+β相亚共晶铝硅合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:α固溶体+共晶硅共晶铝硅合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:共晶硅过共晶铝硅合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:初晶硅+共晶硅ZL102材料状态:铸态未变质处理浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:α固溶体+共晶硅ZL104材料状态:变质处理浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:α固溶体+变质硅铝铜合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:α固溶体+Al2Cu共晶体亚共晶铅锡合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:先共晶α相+共晶相共晶铅锡合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:共晶相过共晶铅锡合金材料状态:铸态浸蚀剂:氟硼酸溶液电解浸蚀显微组织:先共晶β相+共晶相以上的清晰图片都是采用徕卡 DM4 M智能型金相显微镜采集。Leica DM4 M智能型金相显微镜德国进口显微镜,主要应用于材料科学研究:- 载物台移动范围:100x100mm- 放大倍率: 50-1000- 2 齿轮手动调焦驱动器- 6 位或7位编码物镜转盘- 手动/电动载物台,6个符合人体工学设计的可编程按钮- 照明管理系统- 对比度管理器- LED 照明装置可实现所有对比度模式- 相衬模式:明场、暗场、微分干涉相衬、偏振、荧光- Leica Application Suite (LAS X) 软件关于徕卡显微系统Leica Microsystems 徕卡显微系统是全球显微科技与分析科学仪器之领导厂商,总部位于德国维兹拉(Wetzlar, Germany)。主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。自公司十九世纪成立以来,徕卡以其对光学成像的极致追求和不断进取的创新精神始终得到业界广泛认可。徕卡在复合显微镜、体视显微镜、数码显微系统、激光共聚焦扫描显微系统、电子显微镜样品制备和医疗手术显微技术等多个显微光学领域处于全球领先地位。 徕卡显微系统在全球有七大产品研发与生产基地,在二十多个国家拥有服务支持中心。徕卡在全球一百多个国家设有区域分公司或销售分支机构,并建有遍及全球的完善经销商服务网络体系。
  • “全国冶金物理测试信息网建网37周年学术研讨会”暨“第四届钢铁材料显微分析交流会”圆满成功
    2018年7月5日至7日,“全国冶金物理测试信息网建网37周年学术研讨会”暨“第四届钢铁材料显微分析交流会”在辽宁鞍山成功召开。会议由全国冶金物理测试网主办,辽宁科技大学协办,欧波同(中国)有限公司承办,来自钢铁研究总院、宝武钢铁、沙钢、首钢、鞍钢等钢铁研究院和多所知名高校的近200位专家参加了本次会议,就金相、热处理、电子光学、力学、试样加工等专题展开了深入讨论。图1:大会开幕式图2:大会主会场 7月5日上午8:30,大会在辽宁科技大学图书馆报告厅正式开幕。开幕式由钢研纳克检测技术股份有限公司检测事业部总经理高怡斐主持。辽宁科技大学校长张志强,钢研纳克检测技术股份有限公司党委副书记鲍磊,欧波同(中国)有限公司总经理皮晓宇先后在开幕式上致辞,对参会领导和专家的莅临表示热烈的欢迎!图3:辽宁科技大学校长张志强致欢迎辞图4:钢研纳克检测技术股份有限公司党委副书记鲍磊致开幕辞图5:钢研纳克检测技术股份有限公司检测事业部总经理高怡斐主持开幕式图6:欧波同(中国)有限公司总经理皮晓宇致欢迎辞 大会工作报告由宝钢股份中央研究院武汉分院总工程师陈士华主持。首先由物理测试信息网秘书长张振武作全网工作总结,接下来金相、热处理技术委员会主任委员陈士华,力学、试样加工技术委员会主任委员方健,电子光学技术委员会主任委员季思凯,X射线衍射、X射线荧光技术委员会主任委员王刚,物理性能(常数)技术委员会主任委员李丽敏分别对各技术委员会的工作进行了汇报。图7:宝钢股份中央研究院武汉分院总工程师陈士华主持大会工作报告图8:物理测试信息网秘书长张振武作全网工作总结 大会优秀论文报告部分由宝钢股份公司中央研究院力学室主任首席工程师方健主持。受本次大会邀请,共有7篇优秀论文在会上进行了特约报告,论文分别是:钢铁研究总院李继康的《涡轮机叶片早期断裂失效原因分析》、宝武集团湛钢乐金涛的《论我国硬度计制造行业的发展历程及方向》、宝钢中央研究院武汉分院刘明辉的《激光加工技术在金属材料拉伸试样加工领域的应用探讨》、欧波同(中国)有限公司童捷失的《夹杂物分析系统分析方法探讨》、钢铁研究总院陆金生的《高锂含量铝电解质分子比的 X 射线衍射法测定》(东北大学王刚教授代报告)、宝钢特钢有限公司吴钧的《提高板带镍基合金电阻率测量精度的探讨》、欧波同(中国)有限公司宁玫的《扫描电镜在材料钢铁材料分析研究中的应用》,与会专家对每篇论文都进行了深入的讨论与交流。图9:宝钢股份公司中央研究院力学室主任首席工程师方健主持大会优秀论文报告图10:欧波同(中国)有限公司童捷失博士作《夹杂物分析系统分析方法探讨》论文报告图11:欧波同(中国)有限公司特聘专家宁玫作《扫描电镜在材料钢铁材料分析研究中的应用》的报告 7月6日进行的论文交流报告共设立了“金相电子光学”和“综合类别”两个分会场,分别围绕““金相、电子、光学”和“力学、试样加工”议题分别进行专题研讨。论文交流报告结束后,参会专家们共同参观了鞍钢博物馆,共同回顾新中国成立后钢铁行业发展的辉煌历程,看到一代代人奋斗至今所取得的成绩,更加坚定了作为一名钢铁行业科研工作者的自信心和自豪感。图12:参会领导和专家合影留念 在国家对钢铁工业改革提出新要求的大背景下,推动钢铁企业技术改造、产品升级势在必行,欧波同也将积极响应国家的号召,承担起企业的行业责任,社会责任,未来将继续与钢铁企业、科研院所和高校加强合作与互动,专注研究扫描电镜在钢铁行业的应用技术,推出更多适用于钢铁行业的创新型智能产品,紧随钢铁行业前进步伐,提供专业而全面的技术支持!
  • 铜合金金相样品制备注意事项
    金相实验室常对钢铁、铝、铜、钛、锌等多种材料金相金相分析。这几种材料性能和特性都存在一定差异,在金相样品制备上有些需要注意的事项,可脉检测金相实验室的金工,就以铜合金为例给大家简单介绍一下铜合金金相样品制备注意事项。 1、取样阶段试样选取的基本原则是,根据有关标准或技术协议的规定进行取样。如果没有可以参考的技术文件,那就选取比较具有代表性的部位取样。注意在取样时,尽可能小的影响试样,避免过热、变形等情况发生。同时,注意去除受取样影响的区域。详细一点来说,如果是想观察晶粒变形和晶粒大小,一般沿着加工方向取样。如果是想观察坯锭径向组织,那就垂直取样。如果是分析缺陷,需要同时在缺陷处和正常部位取样。此外,注意试样尺寸,一般建议截面积在2平方厘米~10平方厘米。当然,这是在条件允许的情况下。2、磨抛阶段一般而言,铜合金相较于铁合金质地柔软很多,不需要进行过于粗糙打磨,反而需要注意不要用力过大,以免产生变形。初步打磨去除取样痕迹即可,可以用金相砂纸,也可使用磨盘等工具。然后精磨至P800(较低)~P4000即可。抛光可以采用常规的机械抛光。抛光布建议选择柔软并且带绒的。一般至少需要2道抛光工序,后一道使用1微米以下的抛光剂。结尾的抛光不要使用金刚石抛光液,容易嵌入,推荐使用氧化铝或者氧化硅抛光液。3、试样显示试样显示方法有两种。一种是直接用光学显微镜观察,可以看到杂质相和部分铜合金的金相。要求抛光作业到位第二种是使用化学浸蚀。建议参阅建议参阅YS/T 449-2002选择合适的浸蚀剂。 抛光材料的种类很多,在选用时可以根据自身经验和行业惯例来选择。如果已有技术标准、协议、作业指导书等诸如此类的参考资料,可以参考相关文件进行选用。欢迎和可脉的工程师进行技术交流,也可莅临可脉检测南京实验室实机测试。
  • 如何使金属合金的晶粒度分析符合您的需求(下)
    使用半自动和自动分析来确定平均晶粒度 半自动或自动分析(软件)可用于评估合金的平均粒度,方法见于标准ASTM E1382 - 97(2015)[6]中。平均晶粒度和晶粒度分布可通过上述的截距法或平面测量法来评估。结果的精度和准确性取决于合金样品的质量、样品制备方法、成像系统和图像分析软件。图12为利用平面测量法进行评估的示例。 图12:直方图(左)显示了钢合金的晶粒度数的分布情况。直方图的数据是通过自动图像分析获得的。分析后,钢合金图像中的部分晶粒根据直方图中的G值区间范围进行了颜色编码(右)。 晶粒度的准确性: 自动、半自动或手动分析 一般来说,相比半自动分析或对比目镜标线覆盖图或挂图,自动分析获得的结果更准确、精确、迅速。同样,半自动分析也比用目镜标线覆盖图的人工分析更加准确、迅速。搭载LAS X晶粒专家软件的徕卡显微镜可执行自动分析,该软件能够利用平面测量法和截距法进行评估。LAS X标线软件通过叠加显示器上显示的数字标线,可进行半自动化分析。图13对比了这些方法的准确程度。 图13:自动(LAS X晶粒专家)、半自动(LAS X标线)和手动(目镜标线或挂图比较)分析方法测量合金晶粒度时的准确性和精确度对比图。 双相晶粒度的表征 部分合金在经过热机械加工后会表现出双相晶粒度。合金中的双相晶粒度包括系统性的晶粒度变化、项链和带状结构,以及在有临界应变的区域的发芽性晶粒生长。为了更好地了解合金的机械性能,表征双相晶粒度非常重要。标准ISO 14250:2000和ASTM E1181 - 02(2015)规定了确定合金中是否存在双相晶粒的准则[7,8]。其中还阐明了如何将双相晶粒度划分为2个不同等级中的1个,以及这些等级中的具体类型。图14显示了一个具有双相晶粒度的钢合金示例。 图14:通过双相晶粒度分析得到的直方图(左)显示了钢合金的晶粒度数的双峰分布情况。平均G值约为7和9。钢合金的图像(中)。图像中的部分晶粒根据直方图的G值区间范围进行了颜色编码(右)。 确定最大的晶粒度: ALA(As-Large-As)晶粒度分析 合金中过大的晶粒与有关裂纹起始和扩展,以及材料疲劳的异常行为相关。因此,合金表征使用了ALA晶粒度。标准ASTM E930 - 99(2015)规定了用于确定ALA晶粒度的方法[9],即测量合金中尺寸过大的晶粒,其尺寸明显均匀分布。请参考图15和表3,了解ALA分析的示例。 图15:钢合金的图像(左),晶粒按尺寸用颜色编码。直方图(右)显示了从ALA晶粒度分析中获得的钢材的晶粒度数分布情况。请注意,与小颗粒(G7)相比,大颗粒(G7)的数量非常少。 表3:使用ALA分析对钢材进行的晶粒度测量数据。 晶粒度分析的困难案例 在合金晶粒度分析过程中,可能会出现下列困难: 样品制备出现伪影; 晶粒边界显示不清楚; 样品过度蚀刻; 微观结构复杂; 孪晶 为确保LAS X晶粒专家能得出准确的结果,选择优质的合金样品和样品制备方法非常重要[6]。如果样品制备不能提供良好的结果,或者微观结构偏离正常预期,则用户可以应用LAS X标线解决方案,对平均晶粒度进行估计,精度为±0.5G。 实用解决方案: 徕卡显微镜与LAS X晶粒专家软件 检测晶界的算法 在LAS X晶粒专家软件中,共有5种不同的算法可用于检测晶界: 1 单相; 2 双相; 3 双重晶粒度; 4 暗场; 5 偏振光。 用户选择与他们的实际合金样品最相似的处理后的图像(见图16)。 图16:与LAS X晶粒专家一起使用的参考图像,帮助用户选择最合适的算法(1-5)来检测晶界。 详细的晶粒度分析 LAS X晶粒专家软件能够用G(晶粒度数)来表示平均晶粒度,并计算出: 晶粒度数分布、标准偏差和其他统计值; 平均晶粒面积; 置信水平(P值); 结果的相对准确性。 请参考表4和图17,了解利用LAS X晶粒专家软件进行分析的示例。 表4:利用LAS X晶粒专家软件分析钢材晶粒度的数据。 图17:直方图显示了钢合金的晶粒度数分布情况。数据来自于LAS X晶粒专家软件的分析结果。平均晶粒数 = 10.76,标准偏差(σ)= 1.63,平均晶粒面积 = 134.55μm2,平均晶粒直径 = 11.23μm。 总结 本报告介绍了晶粒度分析对汽车和运输行业中使用的合金的重要性,并讨论了使用自动化、数字显微镜的方法进行分析的解决方案,这些方案实用,可得出精确的结果。 徕卡显微镜通过搭载LAS X晶粒专家软件,可为获得晶粒度结果和评估数据提供准确、可靠和高效的方法。它还支持一键批量处理和生成报告,操作非常简单。请参阅图18,了解徕卡显微系统的LAS X晶粒专家软件的各项优势。 图18:利用LAS X晶粒专家软件进行晶粒度分析的优势概述。 解决方案▶▶▶ 点击链接:下载关于 LAS-X 相关资料 Further Reading:(上下滑动查看更多) 1.M. Cavallini, V. Di Cocco, F. Iacoviello, Materiali Metallici, Terza Edizione, ISBN 978-88-909748-0-9, Luglio 2014. 2.Dionis Diez, Metallography – an Introduction: How to Reveal Microstructural Features of Metals and Alloys, Science Lab, Leica Microsystems. 3.Ursula Christian, Norbert Jost, Metallography with Color and Contrast: The Possibilities of Microstructural Contrasting, Science Lab, Leica Microsystems. 4.ASTM E112 – 13: Standard Test Methods for Determining Average, Grain Size, ASTM International. 5.ISO 643:2012: Steels -- Micrographic determination of the apparent grain size, International Organization for Standardization. 6.ASTM E1382-97(2015): Standard Test Methods for Determining Average Grain Size Using Semiautomatic and Automatic Image Analysis, ASTM International. 7.ISO 14250:2000: Steel -- Metallographic characterization of duplex grain size and distributions, International Organization for Standardization. 8.ASTM E1181-02(2015): Standard Test Methods for Characterizing Duplex Grain Sizes, ASTM International. 9.ASTM E930 - 99(2015): Standard Test Methods for Estimating the Largest Grain Observed in a Metallographic Section (ALA Grain Size), ASTM International. 徕卡显微咨询电话:400-630-7761 关于徕卡显微系统 徕卡显微系统的历史最早可追溯到19世纪,作为德国著名的光学制造企业,徕卡显微成像系统拥有170余年显微镜生产历史,逐步发展成为显微成像系统行业的领先的厂商之一。徕卡显微成像系统一贯注重产品研发和最新技术应用,并保证产品质量一直走在显微镜制造行业的前列。 徕卡显微系统始终与科学界保持密切联系,不断推出为客户度身定制的显微解决方案。徕卡显微成像系统主要分为三个业务部门:生命科学与研究显微、工业显微与手术显微部门。徕卡在欧洲、亚洲与北美有7大产品研发中心与6大生产基地,在二十多个国家设有销售及服务分支机构,总部位于德国维兹拉(Wetzlar)。
  • OPTON的微观世界|第24期 扫描电镜(SEM)在钢铁材料断口分析中的应用
    前 言钢铁材料断口分析的发展概括起来主要经历了三个阶段:肉眼、放大镜和光学显微镜直接观察阶段;用透射电子显微镜观察断口复型的间接观察阶段;用扫描电子显微镜直接观察阶段。因为断口是一个凹凸不平的粗糙表面,观察断口所用的显微镜要具有最大限度的景深、尽可能宽的放大倍数范围和高的分辨率,而扫描电子显微镜可满足上述综合要求,故现在对断口分析均采用扫描电子显微镜。扫描电镜作为现代材料科学应用最广泛的分析检测仪器在多个领域有着重要应用,其中在钢铁材料分析研究中的应用主要包括:材料的微观形貌、组织、成分分析;材料断口分析;材料失效分析;材料实时微区成分分析,元素定量、定性成分分析,快速多元素面扫描和线扫描分析;材料的晶体、晶粒的相鉴定,晶粒尺寸、形状分析,晶体、晶粒取向测量等等。钢铁冶炼铸造过程中会产生一些冶金缺陷,造成产品后续加工或使用过程中产生开裂或断裂,采用扫描电镜对产品断口进行微观观察分析,寻找原因,提出改进和预防措施,其作用和意义重大。下面列举几个钢坯和钢材典型断口的微观形貌及形成原因进行扼要介绍。一、 连铸坯沿晶开裂断口在连铸坯断口中,时常会观察到裂纹沿粗大的柱状晶晶界开裂的情况,且晶界上呈现出自由凝固高温开裂光滑特征(见图1)。其产生原因主要是因连铸浇注温度偏高、拉速不稳或拉速偏快所致。图1 连铸坯沿粗大柱状晶晶界开裂,晶界上呈现自由凝固光滑高温开裂微观特征二、 连铸坯粗大柱状晶、气孔、疏松及缩孔缺陷断口当钢中气体含量较高时,在连铸坯横截面中部粗大柱状晶沿晶断口上可见较多的小气孔缺陷(见图2上图);当连铸工艺控制不佳时由于补缩不足,在横截面的心部部位断口上可观察到较多的疏松缺陷、较大尺寸的缩孔缺陷(见图2下图)。气孔、严重疏松、缩孔等缺陷对成品质量均会产生不利影响。图2 连铸坯中柱状晶晶界上的小气孔缺陷、心部疏松及缩孔缺陷微观特征三、 连铸坯晶界上存在两种形态的硫化物断口钢中非金属夹杂物是不可能完全消除的,在尽可能降低其含量的同时,科学有效地控制夹杂物的类型、尺寸、分布和形态,可降低其对钢材的危害。硫化物夹杂种类较少,最主要的是MnS。MnS在钢液中不能生成,在钢凝固时由于硫的偏析,硫化物夹杂才析出于树枝晶间。冷却速度越快,析出的硫化物颗粒越小,但数目增多。随着钢中氧含量的不同,连铸坯中硫化物夹杂有3类形态, I类硫化物为无规则分布的尺寸较大的球状,在含氧量高的沸腾钢和半镇静钢中可见到,它是在凝固初期与铁晶体同时析出的。Ⅱ类硫化物为网状或枝晶状沿晶分布,是凝固后期生成的。Ⅲ类硫化物是边、角、面都较清晰显现的无规律分布的小颗粒或小块状,出现于过量铝脱氧的钢中,是由于凝固过程中硫化物自发形成的结果。硫化物夹杂塑性较好,在轧钢时沿轧制方向延伸成细条状。Ⅱ类硫化物在轧钢后可形成条带,所以无论在铸态或在轧态钢中,Ⅱ类硫化物对钢的性能影响及危害最大。图3显示了连铸坯晶界上存在的两种不同形态的MnS夹杂物断口形貌特征。图3 连铸坯断口晶界上存在的枝晶状MnS(上)与颗粒状MnS(下)夹杂微观特征四、 钢的解理与准解理断口解理是钢铁材料受力后沿晶体内部一定的结晶学平面(低指数面)发生开裂的现象,宏观上呈结晶状,微观形貌包括解理河流、解理羽毛、解理扇、人字纹花样、舌状花样等,是材料脆性较大的体现。准解理是介于脆性断裂和韧性断裂之间的一种过渡断裂模式,准解理断裂是低合金高强度钢中(如组织为回火马氏体、贝氏体等)较为常见的一种断裂形式,常发生在脆性转折温度附近。准解理断裂的断口是由平坦的“类解理”小平面、微孔及撕裂棱组成的混合断裂,主要断口形貌特征是河流由小平面的中心向四周发散,形状短而弯曲,支流少,形成撕裂岭。图4为合金钢断口解理与准解理的微观形貌特征。图4 合金钢断口脆性解理(上)与准解理(下)的微观特征解理与准解理断口的主要区别如下表特征准解理解理生核的位置夹杂、空洞、硬质点,晶内晶界或其它界面扩展面不连续、局部扩展、碳化物及质点影响路径、非标准解理面标准解理面连接连接撕裂棱、韧窝、韧窝带次解理面解理、撕裂棱断口形态尺寸原奥氏体晶粒大小、呈凹盆状以晶粒为大小,解理平面五、钢的氢脆断口氢脆(又称氢损伤)是因金属中存在一定量的氢、且在张应力作用下造成的损伤,钢中氢的来源主要有:冶炼、锻造、焊接、酸洗或电镀等工艺过程中钢所吸收的氢;也可能是在含氢环境中吸收进入的(如在氢气或硫化氢等含氢气氛中工作或在水溶液中阴极所释放的氢);而张应力可能是内部残余应力或外加工作应力,也可能是二者的叠加。氢损伤导致金属材料韧性和塑性降低,易使材料开裂或脆断,常会带来灾难性后果,故需引起高度重视。氢脆是金属凝固过程中,溶入钢液中的氢未及时上浮溢出,向金属缺陷处不断扩散聚集,到室温时原子氢在缺陷处化合成分子氢、体积增大十几倍,从而产生巨大的氢压,造成其周围应力集中,当超过钢的强度极限时,在钢内部形成细小的裂纹,宏观上因在纵向断口上呈白色圆斑状,故称其为白点。白点的微观形态随钢种和热处理状态而异,也有两种形貌,即氢脆解理和氢脆准解理。例如调质处理的低碳高强度钢白点部位断口形貌为穿晶氢脆解理(如氢脆解理羽毛、浮云状等),非白点区基体部位为穿晶韧性断口;而热轧状态非白点区基体部位断口为正常解理形貌,白点部位断口形貌为氢脆准解理(如碎条状、准解理羽毛等)。图5是合金钢的氢脆解理(上)和氢脆准解理(下)断口形貌特征。图5 钢断口氢脆解理(上)与氢脆准解理(下)的微观形貌特征六、 沿晶断口沿晶断口是指金属材料中的裂纹沿晶界扩展而产生的一种断裂形态。当沿晶断口微观形貌呈“冰糖”状时又称结晶状晶间断裂。多数情况下沿晶断裂属于脆性断裂,但特殊情况下也可能出现“延性”晶间断裂,如高温蠕变断裂、高温热脆断裂等。当金属或合金沿晶界析出连续或不连续的网状脆性相时,在外力的作用下,这些网状脆性相将直接承受载荷,很易于破碎形成裂纹并使裂纹沿晶界扩展,造成试样沿晶断裂,它是完全脆性的正断。图6中上图是合金钢经淬火及中温回火后,由于晶界存在有害元素(P、五害等)偏聚,形成沿晶脆性断裂的断口形貌特征。图6中下图是过热钢晶界上产生MnS小颗粒偏聚、或晶界上有低熔点元素(如Cu等)偏聚,形成沿晶延性断口形貌特征,在晶界上可见到密集的小韧窝中有大量小颗粒状MnS聚集,或者晶界上有一层低熔点(如Cu)元素富集。 图6 沿晶脆性断口(上)与沿晶延性断口(下)的微观形貌特征七、后 记对于断口微观形貌的观察与分析,同断裂力学指标联系起来,系统地建立断裂机制图,这对解决一些工程断裂问题十分有用。在工程应用上,断裂机制图对工程设计、材料的选择、使用条件的限制、以及失效分析等都能提供十分重要的指导性意见和数据资料。下期有什么精彩内容呢?敬请期待吧!
  • 解决方案|ARL easySpark 1160在铝合金Sc元素检测中的应用
    上个世纪70年代以来,人们把信息、材料和能源作为社会文明的支柱。80年代又把新材料、信息技术和生物技术并列为新技术的重要标志。随着科学技术的高速发展,新技术、新产品及新工艺对新材料的要求越来越强烈,也促进了当代材料科学技术的飞速发展。Al-Li合金是一种低密度、高性能的新型结构材料,它比常规铝合金的密度低10%,而弹性却提高了10%,比强度和比刚度高,低温性能好,还具有良好的耐腐蚀性能和非常好的超塑性。铝锂合金主要为飞机和航空航天设备的减重而研制的,因此也主要应用与航空航天领域,还应用于军械和核反应堆用材,坦克穿甲弹,鱼雷和其它兵器结构件方面,此外在汽车、机器人等领域也有充分运用。但是Al-Li合金韧性、塑性较常规铝合金低,热稳定性差等。为此,科学家在Al-Li合金成分优化及微量元素优化方面进行了大量工作。科学家发现铝台金中加入微量Sc元素后合添加Sc、Zr元素,能全面改善合金的组织和性能。Sc元素在铝合金凝固过程中形成Al-Sc粒子,Al-Sc粒子本身细小均匀,可以细化铸态组织,从而改善铝合金的焊接性能,提升铝合金强度。在过渡族元素中,对铝合金组织细化效果好的是 Sc,其次才是 Ti、Zr、V。图1 铝的晶粒大小与晶粒细化剂反应参数 Ω 的关系 图2是四种铝合金在添加不同含量Sc元素后,在光学显微镜下的铸态显微组织。由图a可见,不含Sc的S-00合金晶间分布着连续的黑色第二相和少量晶內第二相。有图b、c、d可以看到,添加Sc后,合金组织中的Al晶粒得到不同程度的细化。可以看出当加入Sc质量分数在0.15%时合金的晶粒细化效果最佳。目前传统的直读光谱仪还不能检测Sc元素,为了客户对新材料,新技术的检测需求,全新技术的ARL easySpark 1160 全谱直读光谱仪可选配钪(Sc)元素曲线,可以快速检测钢铁及合金中0.01 ~ 0.27%的钪(Sc)元素量,满足客户对新型铝合金材料检测。在检测钪(Sc)元素的同时,检测其他合金元素。一台设备,多种功能,满足客户需求,降低客户购买设备的成本,提高客户检测效率,可谓一机多用。全新的ARL easySpark 1160 使用定制镀膜CCD,提升透光率,总像素高达26000,而传统CCD只有2000~4000像素。除此之外,它还采用独特的半导体制冷,CCD的工作温度<10℃,相对于传统CCD工作温度30~40℃,极大的降低仪器的暗电流,提升仪器的检测下限。
  • 师昌绪:中国高温合金之父——2010年度获奖人
    人物小传:1920年生于河北省徐水县,1945年毕业于西北工学院矿冶系,1952年获美国欧丹特大学冶金博士学位,1955年回国。他是我国著名的物理冶金学家、材料科学家、战略科学家,中国科学院院士,中国工程院院士,第三世界科学院院士。曾任中科院金属所所长、中国科学院部技术科学部主任、国家自然科学基金委副主任、中国工程院副院长。  这是一位九旬老人的退休生活:每天上午8点钟离开家,9点钟到办公室,来访的客人有时一天好几拨,请他提供咨询意见的、指导科研工作的、题词的、写序的……几乎有求必应。此外,去年一年,北到哈尔滨、南到广州,他出了10次差,还在北京主持、参与了几十个学术会议。  这位乐此不疲、退而不休的老人,就是2010年度荣获国家科技奖最高奖的两位得主之一,我国高温合金材料的奠基人、在材料腐蚀、镁合金、碳纤维等多个领域贡献卓著的战略科学家师昌绪先生。  “我这样的生活很没意思,也不希望别人都像我一样。”师先生自我解嘲说:“但我已经是这么个定型了,在家反而苦恼,所以天天工作,生活很充实,觉得能对得起国家、民族,也就是这个样子。  “美国人做出来了,我们怎么做不出来?”  1月7日上午,在国家自然科学基金委(以下简称基金委)的一间会议室里,记者见到了91岁的师先生。虽然发已掉光、牙已全无,但老先生却背不驼、眼不花,步伐稳健、思维敏捷。听着后辈和老同事讲述他的往事,师先生时而会心一笑,时而神色凝重 他对数十年前的事情记得一清二楚,时不时插话补充两句 说到激动处,忍不住用手指敲得桌子“笃笃“直响。  “北京、上海,这两个地方任你选。”1955年6月,时任中科院技术科学部主任的严济慈,对刚从美国回来的师昌绪说。  结果,这位35岁的洋博士选择了沈阳,因为中科院金属所在沈阳。到金属所后,他被指定为鞍钢工作组的负责人,由物理冶金理论研究,转向炼钢、轧钢工艺开发。两年之后,师昌绪又服从国家需要,转任金属所高温合金研究组的负责人,带领一支小分队常驻抚顺钢厂,研制航空发动机的核心材料——高温合金。师昌绪带领科研人员奋力攻关,很快开发出代替镍基合金GH33的铁基高温合金GH135,用这种新材料制作的航空发动机关键部件——涡轮盘,装备了大量飞机。  更难啃的骨头在后面。1964年,中国的新型战斗机设计出来了,就差发动机用的耐高温高压涡轮叶片。此前,只有美国能研制这种空心叶片,国内的人都没见过。一天晚上八九点钟,航空材料研究所的副总工程师荣科找到师昌绪家里,问他能不能牵头搞空心叶片。“我也没见过空心叶片,也不知道怎么做。”师先生回忆说,“但我当时就想,美国人做出来了,我们怎么做不出来?中国人不比美国人笨,只要肯做,就一定能做出来。”  第二天,他与时任金属所所长的李薰先生研究决定接受这个任务。荣科听到这一消息自然高兴,但同时也“提醒”师昌绪:我可是立了军令状的,做不出来,我把脑袋割下来。师昌绪一笑:咱们就共同承担吧。  为啃下这块硬骨头,由师昌绪挂帅,从金属所的相关研究室挑选了“一百单八将”,成立了专门的项目组。他们采纳了容科“设计——材料——制造一体化”的建议,与发动机设计和制造厂等合力攻关。在当时的条件下,要在100毫米的叶片上均匀做出粗细不等、最小直径只有0.8毫米的9个小孔,谈何容易!他们攻克了型芯定位、造型、浇注、脱芯,以及断芯无损检测等一道道难关,于1965年研制出中国第一代铸造多孔空心叶片,使我国成为世界上第二个能研制这种叶片的国家。  后来,国家决定把空心叶片的生产转移到远在贵州的一个工厂,航空部点名师昌绪带队到生产第一线,帮助解决生产中的技术难题。当时从沈阳到贵阳要坐48个小时的闷罐火车,路上连喝的水都没有。工厂的条件极为艰苦,一日三餐吃的都是发霉的大米和红薯干,以至于厂里的总工程师过意不去,利用星期天到集市上买来白面,给科研人员蒸馍改善生活。师昌绪他们日夜在车间里鏖战。经过几个月的努力,他们终于克服了实际生产中的技术难关,至今所生产的数十万个叶片没出过一起质量问题。  “当时当然有压力了,但关键看你敢不敢往前冲。”忆当年,师先生雄心不改,“只要努力,肯定能做出来,除非你不努力。”  “我自己最大的特点,就是好管闲事”  “师先生,这个事您可别管!”2000年春,年近80的师昌绪找到基金委材料科学部原常务副主任李克健,说想和他一起抓一下碳纤维。李克健听后立马摇头,“这事太复杂!谁抓谁麻烦!”  李克健说的是大实话。质量轻、强度高的碳纤维是航天、航空用基础原材料,我国从1975年就开始攻关,大会战搞了不少,钱花了很多,但就是拿不出合格稳定的产品,以至于许多人避之唯恐不及。  “我们的国防太需要碳纤维了,不能总是靠进口。”师先生说,“如果碳纤维搞上不去,拖了国防的后腿,我死不瞑目。”  李克健听后深受感动,接受了师先生的邀请。这年8月,师先生召集了由原国防科工委、科技部、总装备部、基金委等相关单位58人参加的座谈会,探讨怎样把碳纤维搞上去。大家的一致意见是,碳纤维能搞上去。会议纪要里,专门写了这样一句:请师昌绪院士作为技术顾问和监督。  师先生欣然从命,很快又召集了第二次座谈会,讨论具体方法。座谈会上,有人给师先生泼凉水:上亿的资金哪里去找?就是钱弄来了,谁去协调指挥?过去几个部委联合起来都没弄好,你师老能指挥得动么?  “只要国家需要,困难再大也要干!”不服输的师先生上书中央,陈说利害。很快,这封信批转到科技部,科技部在863计划中专门增设了1亿元的碳纤维专项。在实施过程中,师先生吸取以前的教训,定了一条规矩:统一领导,谁拿专项的钱,谁就归我们管,不管你是哪个单位的。然后,专项领导小组派人到申报单位,现场取样,让第三方单位统一测试。数据出来后,大家一起讨论,优胜劣汰,结果。志在必得的一所知名大学落选,产品过硬的民营企业威海拓展一举中标。师先生一抓到底,不仅多次到威海实地指导,还专门给航空总公司写信化缘3000万元,帮助相关单位开展应用试验。现在,无论是航天还是航空,我国所需的碳纤维已可立足国内,完全依赖进口成为历史。  “我自己最大的特点,就是好管闲事”。师先生笑称。  凡是对国家有益的,对别人有益的,他都不避利害,乐于去管。  “师老很有眼光,他所管的闲事,要么是刚刚起步、困难很多,要么是涉及面广、关系复杂。只要这些闲事关系到国家的重大需求,师先生就抓住不放,该呼吁的呼吁,能扶持的扶持。”李克健说。  这样的例子还有很多。  从上世纪五六十年代开始,多个部委在全国各地陆续建立了26个材料环境腐蚀试验查与监测网站,检测材料在大气、海洋、土壤等环境中的腐蚀数据,为今后的大工程建设提供选材和防腐设计的决策依据。据基金委原秘书长袁海波回忆,80年代中期,我国开始大刀阔斧地推进科技体制和拨款制度改革,期间出现盲区,许多腐蚀监测站成为被遗忘的角落,陷入人走站亡的困境。1986年,基金委会成立,出任副主任的师昌绪力排众议,说服有关部委的领导,把腐蚀监测站的的数据检测分析建设列为基金委的重大项目,常年给予支持。后来等三峡大坝和核电站等工程上马时,大家才发现:腐蚀监测站提供的数据资料太重要了!  上世纪90年代,生物医用材料在国际上方兴未艾。由于我国起步晚,跟国外的差距很大,搞生物医用材料的学者和企业地位不高,这方面的研究没有引起应有的重视。李克健回忆说,当时师先生敏锐地觉察到,生物医用材料将是事关13亿国人健康的大产业,应该加快发展。经过他多方奔走,中国生物材料委员会在1996年宣告成立。由于该委员会的人员涉及十几个学会,关系比较复杂,找不到合适的主席人选,75岁的师先生只好勉为其难,连续干了两届。去年,中国科协批准成立中国生物材料学会 明年,世界生物材料大会明年将在成都举行。  ……  数十年“管闲事”的结果,是“管”出了一位名副其实的战略科学家。“与师先生相处20多年,我感受最深的,就是他的亲和力。不管到哪儿,在哪个地方工作,都有很强的亲和力、吸引力和凝聚力。”说到这里,袁海波很是感慨,“作为一个大科学家,做到这一点是很不容易的。在技术科学和工程科学领域,尤其需要团队精神,需要德高望重的学术牵头人,把方方面面的力量凝聚起来。“这一点,当前在我国科技界特别重要,也特别不容易!”亲和力来自淡泊名利的品格。国际材料联合会是世界材料学界的权威学术机构,加入该组织对促进我国材料科学的发展非常重要。据曾任中国材料研究学会副理事长的袁海波回忆,1986年国际材料联在美国举行会议,师先生与清华大学的李恒德教授应约参加,期间做了大量工作,妥善处理了与台湾相关的议题,终于在1991年底说服国际材联修改章程,接纳中国材料联合会代表中国成为其会员,台湾作为中国的一个地区与中国材料联合会并存。1991年,中国材料研究学会在中国材料联合会的基础上正式成立,许多人认为师先生是该研究会理所当然的理事长。结果,师先生主动让贤,自己只做顾问。“师先生就是这样,以事业为重,以把大家的积极性调动起来为重,从不考虑自己的位子、自己的利益。”袁海波说。亲和力来自尊重他人的作风。“1964年我担任师先生研究室的学术秘书,刚开始挺拘谨的,后来发现他一点架子也没有。”说起40多年前的往事,中科院金属所前所长李依依院士至今仍很动感情,“师先生非常尊重别人,从不把自己摆得很高。他带领我们研究高温合金,不像有的老师,要求你一定要照着他说的去做,而是划一个大的范围,让你放手去干;你有什么不同的想法,他也支持你做,哪怕做错了再重来都可以。跟师先生工作心情是非常愉快的,在他的团结指导下,完全可以指到哪儿就能打到哪儿。”让李依依特别钦佩的,是师先生对每一个人都平等相待,哪怕对方只是普通的工人。“在金属所工作时,从他家到科研大楼只有一两百米的距离,5分钟的路程他要走半个小时,因为一路上老有人找他聊天。前几年,我跟师先生重回贵州叶片生产厂,老工人们都围过来跟他握手:‘师老师,您好久没来了!’。”亲和力来自严谨求实的学风。虽然年事已高,但师先生开会做演讲、报告,不管是学术的还是管理类的,极少让别人“代劳”;凡是让他办的事情,都一丝不苟,绝不马虎。袁海波刚担任基金委秘书长不久,把大家精心编辑的《科技成果汇编》送给师先生过目。“我原以为他大的方面看一看就完了,没想到每一篇他都认真修改,改了一半多,连每一项成果的英文标题都不放过!”1998年,鉴于师先生在高温合金材料领域的卓越贡献,包括GE等大公司在内的11个国际跨国公司联合授予他“突出贡献奖”,并称他为“中国高温合金之父”。“这不对!”师先生听说后立即纠正,“在国内搞高温合金有人比我早,我只是做了较大的贡献。”师先生说:“我这个人没什么本事,就在于能团结大家。”
  • 欧波同夹杂物分析系统助力吉林建龙钢铁产品结构升级
    吉林建龙钢铁有限责任公司成立于2001年,是全国知名民企建龙重工集团的下属子公司。经历了十几年的快速发展,现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧材于一体的综合型钢铁加工企业。目前正在按照建龙集团的战略发展规划,拟投资87亿元人民币推进装备大型化改造项目建设,进行产品结构升级。2018年7月,吉林建龙钢铁与欧波同(中国)有限公司达成合作,向欧波同采购了全自动钢中非金属夹杂物分析系统和金相显微镜Axio Observer3。欧波同全自动非金属夹杂物分析系统由蔡司钨灯丝扫描电子显微镜EVO18、快速分析型能谱和自动化智能夹杂物分析评价软件组成,能够对钢铁样品中的非金属夹杂物颗粒进行全自动分析,并对分析数据进行统计和处理。该系统非常精准地解决了建龙钢铁所面临的技术难题,全面消除了增添冷轧设备的阻碍,在装备改造、产品升级过程中将起到关键性的作用。欧波同专业的技术支持与完善的售后服务得到了吉林建龙钢铁的充分肯定与认可,双方的进一步深度合作尤可期待。可以说,欧波同全自动非金属夹杂物分析系统是欧波同技术研发团队取得的全新突破,让电镜在钢铁行业中的应用更加广泛。欧波同全自动非金属夹杂物分析系统优势: 1.扫描电镜:检测面积大于80×100mm;检测夹杂物的最小直径需小于0.5微米;检测速度不低于每小时1000个颗粒; 2.自动调整样品高度Z,实现自动对焦;可同时分析不同高度的样品,可分析倾斜的样品。 3.采集完图像后,根据灰度识别感兴趣颗粒,通过能谱对感兴趣的颗粒分析,并对分析数据进行统计和处理。 4.对复合夹杂物分析更精确。
  • 与「欧波同」同行,见证钢铁行业显微分析技术和装备智能化共同进步
    近年来,随着科技的不断进步,电镜作为探索微观世界的“窗口”,早已应用于各行各业。基于此,欧波同携手仪器信息网推出“解码微观世界”系列活动,通过丰富的镜头记录下欧波同的蜕变之路以及电镜产业的突破与变革。本期视频,将带领大家走进显微特征自动分析系统联合实验室,通过与首钢京唐公司质检监督部部长张召恩、首钢集团有限公司技术研究院科学家鞠新华、欧波同副总经理张国滨等多位嘉宾对话的形式,深入了解欧波同在钢铁材料微观智能化表征方面的探索和实践。众所周知,智能制造是全球制造业发展的一个总趋势。钢铁行业,作为我国传统制造业的重要组成部分,也进入了智能化转型的关键时期。据张召恩部长介绍,当前首钢在智能制造方面已经具备了一定的经验,如智能物流、智能生产、智能分析,但是在微观检测领域,还处于刚刚起步的阶段。鞠新华老师也提到,目前钢铁检测行业在成分和性能分析方面实现了从取样、制样到检测的智能化,而微观组织分析的智能化还没有实现。欧波同旗下汇鸿科技,聚焦智能分析系统自主研发,通过行业领先的计算机视觉和图像识别技术,实现了AI技术和工业分析技术的跨界融合,已成功将AI智能金相分析系统、钢铁夹杂物分析系统等产品推向市场。基于此,首钢与欧波同携手共建了显微特征自动分析系统研发联合实验室,以推动钢铁行业显微分析技术和装备智能化共同进步。张召恩部长讲到,欧波同提供的设备能够很好地满足钢铁行业要求,同时,欧波同的技术服务和反应时效也能很好地满足客户需求,这是首钢选择与欧波同合作的一个重要原因。张国滨副总表示,与首钢共建联合实验室,是欧波同由仪器代理商转化为技术服务商的一个成功案例;欧波同在发展历程中,汇聚了一大批行业专家和用户,再加上独特的软件研发技术,结合行业痛点,欧波同将持续为钢铁行业赋能。延伸阅读:欧波同品牌故事:二十年历程,不断蜕变
  • 手持合金分析光谱仪可以检测铜合金材料吗
    铜合金具有出色的材料性能,可用于许多场景。在过去的数千年中,纯铜一直是最重要的金属之一,与其他金属相比,它的优点在于:导电性好、高导热率、强度和可塑性的杰出结合、在许多环境中的耐腐蚀性。  关于如何分类铜合金呢?  由于铜合金中的合金元素含量都不同,要测得准,光谱仪精度必须足够高,铜合金和铝合金、钢铁有所不同,它通常要对含量达到80%~90% 的材质进行检测。  手持光谱仪在铜合金材料检测中具有以下优势:  非破坏性检测:手持光谱仪可以通过物质的光谱特征来进行分析,而无需对样品进行破坏性测试或取样。这样可以保持材料的完整性和可用性,并节省时间和成本。  实时性和迅速性:手持光谱仪通常具备快速采集和处理数据的能力,可以在几秒钟内给出结果。这使得在现场或实时监测环境下,能够迅速获得铜合金材料的检测结果。  便携性和灵活性:手持光谱仪通常具有小巧轻便的设计,易于携带和操控。使用者可以随时随地进行检测,无需将材料送到实验室或专门设备的限制。  宽泛的应用范围:手持光谱仪可用于检测不同类型、形状和大小的铜合金材料,例如铜合金管、板、线等。同时,它也可用于其他材料的检测,具有较高的适用性。  数据准确性和可靠性:手持光谱仪通常采用先进的光谱分析技术,能够提供准确和可靠的检测结果。通过与预先建立的光谱数据库进行比对,可以准确确定铜合金材料的成分和特性。  赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
  • OPTON的微观世界|第10期 从合金的断口看材料的塑性性能
    ——不同断口在SEM下的微观分析 前期回顾上期我们探索了蚂蚁在扫描电子显微镜下的形貌。从整体形貌到细节上的形貌,详细的描述了蚂蚁身体上的各个结构的形貌以及功能。本期我们继续借助扫描电子显微镜研究不同加工条件下合金的断口,以表征其塑性性能。序 言合金通常要经过铸造、压力加工(如轧制、挤压、锻造、拉丝以及冲压等)和热处理等过程,以获得优良的组织,制成合适的型材和工件,应用在国民经济等各种领域。在产品批量生产前,通常利用一系列的拉伸试验以检验材料的一些力学性能。从拉伸试验过程中,可以得出一系列的拉伸曲线,以表征材料的本征弹性、塑性、韧性等。在拉伸曲线的最后阶段,试样在外力作用下丧失连续变形,就会断成两段。试样的断裂过程包括裂纹的萌生和裂纹的扩展两个基本过程。金属材料的断裂过程在工程上有很大的实际意义。桥梁、轮船、汽车、宇航器的断裂行为给国民经济带来了巨大的危害。金属材料的抗断裂行为主要取决于两大因素。一是外因。如应力状态、温度、湿度等。二是内因。如显微组织和化学成分等。人们可以通过调整合金的化学成分,改善加工参数以及热处理方案,以提高材料的性能指标。人们在追求合金的高强度的同时,越来越关注材料的塑性和韧性等。本文主要通过一些合金的断口的微观形貌来分析材料的塑性指标。材料的断裂主要分为两大类:塑性断裂和脆性断裂。塑性断裂又叫延性断裂,断裂前发生大量的宏观塑性变形;脆性断裂过程中,几乎没有宏观塑性变形,但是在局部区域内存在一定的微观塑性变形。本文选取了四种不同变形量的铝合金的断口,观察其形貌组织,以表征其塑性指标。 20%变形量下的合金断口——形貌分析从图1可以看出,20%变形量下样品的断口主要是韧窝解理型断口,在解理断口的周围有一些韧窝。一般来说,韧窝越大,分布越多,材料的塑性性能越好。在较低的倍数下,有解理台阶和微裂纹的形成。解理裂纹继续扩展过程中,解理台阶相互汇合,形成“河流花样”。在较高的放大倍数下,可以从这些解理断口看出试样的晶粒呈长条状分布,这些长条状晶粒的尺寸多为15um左右,主要是由于加工变形造成的。在这些长条状晶粒的周围分布着少量的小晶粒,这些小尺寸晶粒的尺寸多为5um左右,主要是由于局部再结晶造成的。此外,在有的解理断口中还含有少量的第二相颗粒或孔洞。这些孔洞可能是由于在断裂过程中,晶体内部的第二相颗粒的脱落留下的位置造成的。图1 20%变形量下合金的断口形貌图 30%变形量下的合金断口——形貌分析图2 30%变形量下合金的断口形貌图从图2可以看出,30%变形量下样品的断口主要是韧窝解理型断口。与20%变形量下样品相比,30%变形量下样品的韧窝增多,表征在较大的变形量下,材料的塑性增强。主要表现在两个方面,一是韧窝的体积增大,二是韧窝的数量增多。在较高的放大倍数下,从这些解理断口看出呈长条状分布的变形晶粒,这些长条状晶粒的尺寸多为10um左右。在这些长条状晶粒的周围分布着少量再结晶晶粒,这些小尺寸晶粒的尺寸多为3um-5um左右。此外,在这些解理断口分布区域还有一些撕裂棱和第二相颗粒的分布。 50%变形量下的合金断口——形貌分析从图3可以看出,50%变形量下样品的断口主要是韧窝解理断口。有明显的解理台阶以及“河流花样”。在较高的放大倍数下,从解理断口的形貌可以看出长条状晶粒的周围分布着大量的近乎等轴的再结晶晶粒。这些长条状晶粒较少,且其尺寸多在7um-10um范围内,这些小尺寸晶粒的尺寸多为5um左右。表明材料发生了明显的再结晶。在这些解理断口中有第二相颗粒的分布,且这些颗粒尺寸较20%变形量下的颗粒尺寸要小一些。表明第二相颗粒的固溶强化作用增强,材料的力学性能以及塑性会有一定的改善。在这些几乎等轴的晶粒边缘含有一定的韧窝。这些韧窝的体积较小,可能是由于大变形量下颗粒尺寸较小,形成的韧窝也比较小。图3 50%变形量下合金的断口形貌图 60%变形量下的合金断口——形貌分析从图4可以看出,60%变形量下样品的断口主要是韧窝解理断口,在解理断口的周围有一些韧窝。从解理断口可以看出晶粒都呈近乎等轴分布,且这些晶粒的尺寸较50%变形量下的晶粒尺寸较大。这表明再结晶过程已经较充分进行,并且发生了一定程度的再结晶晶粒长大的行为,这不利于材料的塑性性能。在部分几乎等轴的解理断口中含有细小的第二相颗粒。这些第二相颗粒起到了很好的固溶强化的作用,对材料的塑性性能也有一定的益处。图4 60%变形量下合金的断口形貌图后记通过扫描电子显微镜下不同变形条件下的合金的断口形貌观察,可以看出随着变形量的增加,合金的再结晶程度增加,晶粒的尺寸逐渐减小,第二相的颗粒也会发生一定的碎化。材料的塑性会有一定的提高。但是,当变形量到达一定数值时,部分再结晶晶粒会发生一定的长大,可能对合金的塑性性能有一定的损害。当然,材料的力学性能与多种外因和内因有关。我们在选择合适的加工工艺同时,可以通过调节合金的成分、改善合金的热处理工艺等,获得优良的塑性性能。
  • 明珠发布电子拉力试验机(铝合金护罩) 新品
    MZ-4000D2电子拉力试验机(铝合金护罩) 特点及用途: MZ-4000D2电子拉力试验机适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。运用Windows7操作系统平台,图形图象化的软件界面、灵活的数据处理方式、安全的限位保护等功能。还具有算法自动生成、试验报告自动编辑功能;大大方便了调试和系统再开发能力,可计算力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数;其结构新颖,性能稳定。操作简单、灵活,维护方便;集高度自动化、智能化于一体。可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。技术参数: 1.量程范围:5kN 力值精度:2.力值精度:示值的±0.5% 以内 力值分辨率: 1/2500003.有效拉伸行程(不含夹具):900mm4.有效试验宽度:385mm5.变形精度:示值的±0.5%以内 6.位移精度:±0.5% 7.试验速度:0.01mm/min-900mm/min(滚珠丝杠+伺服系统)8.返回速度:1000mm/min(滚珠丝杠+伺服系统)9.打印功能: 可打印测试后的力值、抗拉强度、 断裂伸长率以及相应曲线等。 10.电 源: AC220V±5% 50Hz 11.主机尺寸: 650mm×580mm×1450mm 12.主机重量: 110kg 控制软件主要功能介绍: 1.测试曲线:力值-变形、力值-时间、应力-应变、应力-时间、变形-时间、应变-时间; 2.单位切换:N、kN、lbf、Kgf、g; 3.操作语言:中文简体,中文繁体,英文随意切换; 4.接口方式:USB;5.多传感器支持功能; 6.系统提供参数公式自定义功能,用户可以根据要求定义参数计算公式,并根据需要编辑报表;7.试验数据采用数据库管理方式,自动保存所有试验数据和曲线; 8.可将试验数据导成WORD、EXCEL、PDF格式; 9.同一组试验的多次试验数据及曲线可打印在一份报告中; 10.可将历史数据添加在一起进行对比分析; 11.可自动校正:标定过程中,在菜单中输入标准值,系统可自动实现示值的准确值标定。 配置:1. 日本松下伺服电机;2. 高精度减速机1台;3. 台湾滚珠丝杆;4. 全自动测力系统及光电编码器1套;5. 美国传感器1只;6. 铝合金护罩;7. 联想品牌电脑及彩色喷墨打印机1套(不含电脑柜);8. 标准拉伸夹具1付;9. 拉力机测控系统试验软件一套(含拉伸、压缩、剪切、弯曲、撕裂、剥离软 件); 10. 工作台、顶板及移动横梁等关键件的中心距均由日本小巨人LGMazak加工中心加工;11. 旋转件均由日本小巨人LGMazak车削中心加工。 创新点:试验速度:从0.01-500mm/min 变成0.01-900mm/min外观:从白铁件护罩变成铝合金护罩电子拉力试验机(铝合金护罩)
  • 直播预告!iCEM 2023之电子显微学技术在材料领域应用篇
    2023年6月27-30日,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 与中国物理学会电子显微镜分会(对外:中国电子显微镜学会/www.china-em.cn)将联合主办“第九届电子显微学网络会议(iCEM 2023)”。iCEM 2023会议围绕当下电子显微学研究及应用热点,邀请业界知名电子显微学专家、重点邀请近来有重要工作成果进展的优秀青年学者代表线上分享精彩报告。分设:电子显微学技术及应用进展、原位电子显微学技术及应用、电镜实验操作技术及经验分享、先进电子显微学技术及应用、电子显微学技术在材料领域应用、电子显微学技术在生命科学领域应用6个主题专场,诚邀业界人士报名参会。主办单位:仪器信息网,中国电子显微镜学会参会方式:本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2023 或扫描二维码报名“电子显微学技术在材料领域应用”专场预告(注:最终日程以会议官网为准)专场五:电子显微学技术在材料领域应用(上)(6月29日上午)材料专场召集人暨上半场主持人:明文全 海南大学 副教授报告题目演讲嘉宾LPBF成形高性能医用钴铬钼合金的组织与性能研究倪颂(中南大学粉末冶金研究院 研究员)拓扑磁结构原位观测及电操纵宋东升(安徽大学 教授)待定卡尔蔡司原子分辨的电子三维重构技术周继寒(北京大学 研究员)钛合金中的相变机制研究符晓倩(海南大学材料与工程学院 副研究员)专场六:电子显微学技术在材料领域应用(下)(6月29日下午)材料专场下半场主持人:周继寒 北京大学 研究员Phase stability and strengthening mechanisms in next-generation high-temperature structural materials with hierarchical microstructuresFlorian Vogel(海南大学 研究员)纳克微束FE-1050系列电镜及其在材料表征中的应用卢毓华(纳克微束(北京)有限公司 高级应用工程师)氧化物薄膜畴界器件的探索及研究刘中然(浙江大学 助理研究员)稀土元素Sc调控轻质高强铝合金性能微观机理的球差电镜研究王双宝(云南大学 副教授)基于原位透射电镜的少层石墨烯场发射特性研究唐帅(中山大学电子与信息工程学院 副教授)嘉宾简介及报告摘要(按分享顺序)材料专场召集人暨主持人:明文全 海南大学 副教授 【个人简介】明文全长期从事先进电子显微学技术理论和方法学研究,并将其应用于研究先进铝合金纳米析出相结构和性能的关系。研究内容包括:(1)先进电子显微学理论和方法;(2)铝合金工艺、性能和微结构的关系调控。在Ultramicroscopy、IEEE Transactions on Image Processing、Acta Materialia、Journal of Material Science and Technology等期刊上发表研究论文30余篇,其中第一作者和通讯作者论文十余篇,授权发明专利3项,主持了国家自然科学基金创新联合发展基金重点支持项目课题、国家自然科学基金青年项目,并作为骨干成员参与了国家基金重大科研仪器项目和国家自然科学基金重点项目。倪颂 中南大学粉末冶金研究院 研究员【个人简介】倪颂,教授、博士生导师。湖南省湖湘青年科技创新人才,中南大学创新驱动青年人才。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、湖南省自然科学基金、中国博士后科学基金海外引进项目、特别资助等10余项。指导硕士、博士研究生10余名,多人获评国家奖学金、湖南省优秀硕士学位论文、中国冶金教育学会优秀硕士学位论文。研究方向包括金属材料(钛、钴、镁及其合金)的塑性变形机制、马氏体相变机制,3D打印制备高性能金属材料及组织结构表征。报告题目:LPBF成形高性能医用钴铬钼合金的组织与性能研究【摘要】Cobalt-chromium-molybdenum (CCM) alloy is an attractive class of metal materials for biological applications that require superior mechanical properties. The initial phase and in-situ precipitation have long been known as critical in determining their mechanical performances, yet they are still not well understood and further not feasibly manipulated. In this study, by applying additive manufacturing, i.e., laser powder bed fusion (LPBF), we successfully endowed a classical Co25Cr5Mo5W alloy with a single face-centered cubic (FCC) structure, and realized controllable precipitation behavior at 900 ℃ that leads to better strength-ductility combination than most known CCM alloys prepared by traditional routes. State-of-the-art characterizations show that in the as-built state, the Co25Cr5Mo5W alloy features integrated networks of dense cell boundaries and stacking faults, which together contribute majorly to the yield strength of ~820 MPa. The full FCC matrix, which is ductile and metastable, is responsible for the plausible ductility of ~22.3 % Upon heat treatment, the heavy decoration of solutes Cr, Mo, W, and Si at cell boundaries triggers heterogeneous nucleation of Laves precipitates, which in turn deteriorates the overall ductility. It is not until the global onset of the intercellular precipitation after 15 mins of heat treatment does the strength increase rapidly, further boosting the yield strength to ~1170 MPa at a decent ductility of ~7.5 % when heat treated for 60 mins.宋东升 安徽大学 教授【个人简介】宋东升,安徽大学教授,博士生导师,国家海外高层次青年人才计划获得者(2021)。2012年本科毕业于北京科技大学材料学院,2017年博士毕业于清华大学材料学院,获评清华大学优秀博士论文,师从朱静院士。2017年-2020年先后在新加坡国立大学和德国于利希研究中心(Ernst-Ruska电镜中心),从事博士后研究,2020年11月任教于安徽大学。主要从事透射电镜磁性表征技术的开发,以及在磁性材料与器件中的应用。相关研究工作以第一和通讯作者发表在Physical Review Letters, Nature Communications, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Ultramicroscopy等期刊上。报告题目:拓扑磁结构原位观测及电操纵【摘要】拓扑磁结构(如斯格明子)是未来磁存储或磁逻辑器件的优良载体,因为它们具有纳米级尺寸、高稳定性和低临界电流密度。这里,我们利用高分辨定量透射电镜磁成像技术,研究并揭示了手性磁体中一些拓扑磁结构的形成和稳定机制。进一步,结合原位磁场-温度-电流的磁成像平台,研究了拓扑磁结构在电流驱动下的动力学行为,构建了拓扑磁结构速度、维度与电流密度、霍尔角之间的定量关系。周继寒 北京大学 研究员【个人简介】分别于2009年和2014年在北京大学获得化学学士和高分子化学与物理博士学位。其后在加州大学洛杉矶分校物理与天文学院从事博士后(2014-2019)以及助理项目科学家(2019-2020)研究。2020年11月加入北京大学化学与分子工程学院任助理教授、研究员,课题组组长(PI)。主要研究兴趣是发展高精尖的化学测量学技术,特别是原子分辨多维成像技术,用于精准获取物质在三维原子分辨尺度下组成、分布、结构与性质及其时空变化规律,从而解决物理、化学以及材料科学领域的传统难题。研究成果以第一作者或通讯作者发表于Nature (2),Nat. Mater.,Nat. Commun.等国际学术期刊。报告题目:原子分辨的电子三维重构技术【摘要】精确定位原子的三维位置,是认识物质原子分辨尺度结构与功能的关键。很多材料的功能直接与缺陷结构甚至完全无序的非晶结构有关。本报告将介绍原子三维重构成像技术,一种近期发展迅速的无需晶体学假设的通用重构成像技术。这种方法已经在研究晶体原子分辨早期成核以及非晶原子结构确定等领域取得了一系列的进展。符晓倩 海南大学材料与工程学院 副研究员【个人简介】符晓倩,海南大学材料科学与工程学院副研究员,硕士研究生导师。2020年毕业于浙江大学材料学专业,获博士学位,2020年10月至2022年9月在浙江大学电子显微镜中心进行博士后研究工作。主要从事先进结构材料的微观结构与性能研究,包括多尺度及多维度显微结构表征,显微结构演化等,揭示材料中缺陷结构、缺陷行为及其与材料性能的关联性。目前在Nature Materials、Materials Today Nano、Scripta Materialia等国际知名期刊发表论文十余篇;主持国家自然科学基金1项。报告题目:钛合金中的相变机制研究【摘要】利用原位电镜表征和计算机模拟技术研究两相TiMo合金中α-β相变过程,发现在相变初期α相中首先发生Mo的扩散形成纳米尺度的亚稳态超晶格结构团簇,其成分和结构既不同于α相,又不同于β相;随着超晶格结构中Mo浓度的升高,α相密排六方结构失稳,瞬间转变为体心立方结构,实现非经典形核导致的从α相到β相的结构转变。Florian Vogel 海南大学 研究员【个人简介】Dr. Florian Vogel为国家自然科学基金委外国优秀青年学者获得者,海南大学研究员。2014年获得德国柏林工业大学材料科学与工程博士学位,曾担任亥姆霍兹科学联合会-柏林材料与能源研究所三维原子探针(APT)实验室负责人。在三维原子探针、透射电镜等高分辨表征领域以及高温合金材料研究方面积累了13年多的经验。 以第一作者/通讯作者在 Nature Communications, Acta Materialia 等知名国际期刊发表SCI论文20余篇。主持有国家级项目3项,省级项目4项,参与1项三维原子探针(APT)国际标准的国际合作研究。报告题目:Phase stability and strengthening mechanisms in next-generation high-temperature structural materials with hierarchical microstructures【摘要】Understanding phase separation phenomena enables tailoring microstructures of high-temperature structural materials to develop better materials with improved properties. High resolution characterization techniques are used to understand the link between structure-property relationships and the 3D nanochemistry of hierarchical microstructures in high temperature structural materials. Hierarchical microstructures form when additional γ particles form within γ’ precipitates and pose a novel concept to strengthen high-temperature structural materials. However, these γ particles are metastable and two possible metastability pathways have been indentified: (1) continuous growth and split of γ’ and (2) Growth and dissolution, both resulting in a loss of the strengthening effect. This talk presents how high-resolution characterization techniques such as TEM, APT and synchrotron XRD are used to gain insight into microstructural behavior and phase stability. The combined results inform alloy design strategies to tailor fundamental properties of γ particles to enhance their temporal stability and thereby retain the strengthening effect. APT offers unique insights into the 3D nanochemistry of phases in hierarchical microstructures with γ’ precipitates only ~100 nm in size and nanoscale γ particles (~8 nm). The results suggest that by phase targeted alloying, supersaturation and evolution of phase separation can be controlled to tune the properties of such materials. To create new materials strengthened by hierarchical micrsotructures, the phase stability of γ particles needs to be enhanced.卢毓华 纳克微束(北京)有限公司 高级应用工程师【个人简介】卢毓华,男,博士,就职于纳克微束(北京)有限公司,进行扫描电镜的研发应用及表征方法研究。毕业于钢铁研究总院有限公司(原名:钢铁研究总院),硕、博期间在王海舟院士创新工作室进行课题研究,方向为材料高通量表征方法的研究和应用,期间采用高通量场发射扫描电镜建立了跨尺度γ´相的定量统计表征方法,并在GH4096高温合金中进行应用。对扫描电镜等设备具有多年的实操经验和使用经历。报告题目:纳克微束FE-1050系列电镜及其在材料表征中的应用【摘要】首先对纳克微束(北京)有限公司的基本概况展开报告,介绍了纳克微束这一品牌及公司的发展方向。随后重点引出纳克微束FE-1050系列国产旗舰电镜,围绕低电压下高分辨、兼容性强可扩展和操作智能易使用这三大特点对纳克微束FE-1050系列阐述,并展示了典型案例。最后以上市央企控股公司的担当和产品的稳定应用,体现安心稳定的服务质量。刘中然 浙江大学 助理研究员【个人简介】刘中然,浙江大学博士后,2015年本科毕业于浙江大学竺可桢学院、材料科学与工程学院,2021年博士毕业于浙江大学材料学专业。主要从事铁性材料的设计制备和微结构表征研究,针对铁性氧化物薄膜材料的微观机理,设计异质结构,开发原位观测、电荷探测等方法,研究铁电及多铁氧化物微结构变化与外场响应的耦合,调控薄膜中的铁电畴及畴壁。近5年发表SCI论文14篇,其中Nature第一作者1篇、Nature Communications共一作者1篇、Science 1篇、Advanced Materials 2篇;获批中国博士后科学基金第72批面上项目资助。报告题目:氧化物薄膜畴界器件的探索及研究【摘要】铁电、多铁等铁性材料,由于具有铁电、铁磁、压电、庞磁电阻等丰富可调的物理性质,在高性能存储领域展现了巨大潜力。结合异质结构与原位外场调控,带电畴壁等铁畴结构展现出了可被调控的导电性等物理特性,能够构筑新型量化晶胞级忆阻器,为高密度铁性存储器的设计提供了新的科学依据。王双宝 云南大学 副教授【个人简介】王双宝,博士,副教授,云南省“兴滇英才”支持计划-青年人才,硕士研究生导师。主要专长包括球差校正环境(原位)透射电子显微术及应用、轻质高强铝合金的微合金化、结构和性能调控、合金其催化剂表界面反应的原位电镜研究等。在Cell子刊CRPS、Acta Mater. 等核心期刊发表论文64篇 (第一/通讯作者31篇),他引1547次,H因子20,授权国家发明专利9件 (第一发明人7件)。报告题目:稀土元素Sc调控轻质高强铝合金性能微观机理的球差电镜研究【摘要】针对微合金化有效调控合金微观结构和性能的策略,设计开发了含稀土元素Sc的多组元轻质高强铝合金系统,研究了Sc对铝合金性能及析出强化的影响。以6000系Al-Mg-Si合金为例,研究结果表明:在时效硬化Al-Mg-Si(-Sc)合金中,B'相参与的β/β′相变,以及在硬化初期Sc时效动力学的加速。在无Sc合金中,随着时效时间的延长,峰值硬化β′′逐渐减少。B′相亚结构中Sc的存在有效地抑制了β′′/β′转变以及β′′和溶质团簇的横截面粗化,导致了峰值时效和过时效含Sc合金中以β′基针状物的主要析出组织。这最终导致在过时效含Sc合金中,针状物尺寸显著变长,析出物直径分布减小,热稳定性提高。唐帅 中山大学电子与信息工程学院 副教授【个人简介】唐帅,中山大学电子与信息工程学院副教授,光电材料与技术国家重点实验室—“微纳结构电子光子与器件”团队成员。分别于2012年和2017年在中山大学取得学士和博士学位。2018年4月-2022年5月任日本国立物质材料研究所博士后研究员。2022年6月加入中山大学。主要从事纳米结构场发射点电子源的制备与应用及基于原位TEM的纳米材料电学/场发射特性研究,近期开发的高亮度、低能散、超高稳定六硼化镧纳米锥场发射点电子源已在电子显微镜知名企业日本电子机器上取得应用验证。迄今发表36篇论文,其中以第一作者在Materials Today、Nano Research、Carbon等期刊发表论文17篇。申请国内外专利8项,其中2项已授权,另有1项申请中专利已获得相关企业使用许可预付费。多次在IVNC(国际真空纳电子会议)、中国电子学会真空电子学分会、中国电子显微学会等本研究领域国内外学术会议作邀请、口头及张贴报告,并获优秀报告奖和最佳张贴海报奖。2022年6月入选中山大学百人引进计划,兼任Nanomaterials期刊专题客座编辑,入选中国真空学会高级会员。报告题目:基于原位透射电镜的少层石墨烯场发射特性研究【摘要】石墨烯具有优异的导电、导热性能,原子级别的尖端以及二维结构的散热面积,有潜力应用在场发射器件中。但石墨烯的结构在高温、高电场下会发生变化,进而影响电子发射性能。我们实现了钨针尖衬底上单片直立少层石墨烯的可控生长,并基于原位TEM测试技术,揭示了焦耳热及强电场主导的少层石墨烯场发射过程的结构演化规律,厘清了实现场发射大电流的尖端单层及界面石墨层等关键结构因素及对应物理机制,获得了单个纳米材料最高级别的发射电流及电流密度,有效推进了石墨烯场发射器件的研究。会议联系会议内容仪器信息网杨编辑:15311451191,yanglz@instrument.com.cn中国电子显微镜学会汪老师:13637966635,1437849457@qq.com会议赞助刘经理,15718850776,liuyw@instrument.com.cn
  • ACS Nano成果速递:光致发光、拉曼、近场光学同步测量技术揭示二维合金材料新特性
    近期,乔治亚大学研究人员成功使用一种新型组合显微镜对二维材料进行了深入分析,该显微镜能够利用纳米的发光,弹性和非弹性光散射测试二维材料,即实现nano-PL、nano-Raman、s-SNOM的同步测量,并将观测的尺度提升到纳米量。乔治亚大学Yohannes Abate教授与研究生讨论neaspec设备[1] 单层异质结构的应用潜力直接受到材料内在和外在的缺陷影响。乔治亚大学的研究人员在Abate教授的带领下,利用neaSNOM散射式近场光学显微镜,研究了二维(2D)单层合金光致氧化过程中纳米尺度下的奇异界面现象。他们发现界面张力可以通过建立稳定的局部势阱来集中本征激子,从而实现高的热稳定性和光降解稳定性。该实验结果由neaspec公司特的nano-PL / Raman和s-SNOM同步测量技术所采集,并已发表在ACS NANO中[2]。在实验中,作者合成了由单层面内MoS2-WS2异质结构制成的2D纳米晶体,这些晶体在富Mo的内部区域和富W的外部区域间,显示出了较强的纳米合金界面。在针增强照明刺激下( 100天),他们进一步观察到,光降解过程中界面的激子稳定性、局域性和不均匀性。得益于高度敏感的s-SNOM成像技术,作者探测到富W的外部区域的反射率出现急剧下降。该反射率始于晶体边缘,并随时间向内传播。在同一样品区域获得的高光谱纳米光致发光(nano-PL)图像显示,W氧化相关的激子的猝灭会遵循与s-SNOM相同的模式(在边缘开始并向内传播)。令人惊叹的是,合金界面的内部区域表现出了强大的抗氧化能力。即使在光降解100天后,它仍具有很强的s-SNOM信噪比和未淬灭的nano-PL信号。为了进一步研究结构变化,作者使用nano-PL进行了增强拉曼高光谱纳米成像测量,并在同一扫描区域的每个像素处获取了空间和光谱信息。实验结果表明,在整个晶体的光降解过程中,WS2拉曼峰逐渐消失,而在内部区域中的MoS2仍然存在。该结果表明在相同的环境条件、同一显微镜下测量相同的晶体,由于热诱导的合金和基底晶格常数的不匹配,导致光氧化与局部应变存在一定的关联。而合金界面可防止该应变传播到内部区域,从而防止其降解。 neaSNOM显微镜特的双光束设计,实现了3种不同测量技术在同一样品点的同步测量。该设计允许在单个显微镜中集成nano-PL / Raman和s-SNOM技术,并保持测量的灵敏度。通过 大程度优化s-SNOM信号,这种组合还可以实现非常快速的光束对准,从而获得 佳的PL和Raman信号。 在neaSNOM设备上,集成不同的纳米光学技术进行的相关分析,为深入探索2D合金奠定了基础,也使得neaSNOM成为了一个电子和发光性质测量的优 秀平台。 参考文献:[1]. Imaging technique provides link to innovative products, Science & Technology, February 4, 2021by Alan Flurry[2]. Photodegradation Protection in 2D In-Plane Heterostructures Revealed by Hyperspectral Nanoimaging: The Role of Nanointerface 2D Alloys. ACS Nano 2021, 15, 2, 2447–2457
  • 天瑞仪器“合金品质管控”专题网络活动启动
    钢铁、合金作为经济发展的基础工业品,两者分别是合金行业中黑色及有色金属的典型代表。同时被广泛应用于交通、建筑、电气、电子以及各种轻工业领域,其品质检测和监测尤为重要,天瑞仪器在合金品质检测技术方面累积了深厚底蕴和完善的解决方案。此次&ldquo 合金检测&rdquo 专题重点围绕钢铁和铜合金,通过对原材料筛选、过程监控、成品检测等产品生产方面的质量监控,全面呈现行业标准、应用仪器及解决方案等精彩内容。同时,天瑞仪器应用研发中心还可根据客户的细化需求,提供专业的个性化解决方案。活动内容概要:合金行标在线:各类钢铁、铜合金制品的国家标准;解决方案透视:原材料甄别、生产冶炼、成品检测,钢铁及铜合金各环节的针对性解决方案;应用仪器直击:适用于钢铁、铜合金检测的多款仪器展示;成功案例荟萃:合金行业的部分成功客户展示;论坛有奖互动:合金检测技术在线交锋,华山论剑、赢精彩奖品!奖品设置(以实物为准):一等奖(1名):品牌变速折叠山地自行车;二等奖(2名):苹果MP3(iPod Shuffle6代);二等奖(3名):惠普迷你笔记本音响;幸运奖(20名):青花瓷笔。活动网址:http://www.skyray-instrument.com/cn/activity/alloy/index.aspx 了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 聚焦钢铁行业急需的检测技术方法——CCATM'2014 物理分会场
    仪器信息网讯 2014年10月20日,由中国工程院(CAE)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、中国标准化协会、中国金属学会(CSM)、国际钢铁工业分析委员会(ICASI)和中国钢研科技集团有限公司(CISRI)主办的&ldquo 国际冶金及材料分析测试学术报告会&rdquo 之物理分会场在北京· 国际会议中心举办,50余位业内知名专家、学者、技术人员出席了会议。会议现场  会上,仪器信息网编辑获悉,ISO/DIS 6892.1标准的DIS投票已完成(注:ISO/DIS为国际标准草案),将于2015年或2016年年初颁布。同时,方法B(应力速率控制的试验速率)在ISO 6892中的去留问题一直让业内广受关注,目前该问题在刚刚结束的苏州国际力学标准会上有了最新动向:在2020年之前,ISO 6892将会继续保留方法B,但在2020年ISO组委会将会重新投票决定方法B的去留问题。钢研纳克检测技术有限公司 高怡斐  作为GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》的第一起草人,高怡斐教授在报告中从试验机、引伸计、试样等多个角度,比较了国内外室温拉伸试验方法标准的异同。  GB/T 228.1-2010颁布至今在推广使用中仍存在一些争议,对此,高怡斐教授特别解释说:&ldquo 其实,GB/T 228.1-2010对这些争议点都有很明确的说明与解释。&rdquo 例如,对方法A(应变速率控制的试验速率)的采用,&ldquo 如果试验机不能进行应变速率控制,应该采用通过平行长度估计的应变速率eLc,即恒定的横梁位移速率&rdquo ;又如,对试验机系统的柔度影响的考虑,&ldquo 没有考虑试验机系统的柔度影响,试样上的实际应变速率会低于规定的应变速率。如要考虑试验机系统的柔度,参见附录F&rdquo 。  而对于GB/T 228.1-2010中方法A和方法B速率不一致的问题,高怡斐教授表示,方法B是沿袭GB/T 228-2002版标准,没有任何改动;方法A是新增方法,标准制定者的初衷没有考虑方法A与方法B之间的速率对应关系,国际标准ISO 6892-2009亦是如此,美国ASTM E8/E8M-2013更是如此。武汉钢铁集团公司研究院 刘冬  &ldquo 高压输气管道存在长程断裂现象,因此需要止裂设计,裂纹尖端张开角(CTOA)则被用于评定高韧性管线钢的止裂韧性。目前现行的5种CTOA测试方法包括稳态撕裂时直接测量法(光学显微和数值图像相关方法)、试验后测量(显微形貌法)、有限元法和间接测量法。刘冬认为:&ldquo 这些方法的成本比较高,因此我们选择使用冲击试验法测试CTOA。&rdquo   通过夏比冲击试验法、示波冲击试验法、大摆锤冲击试验法3种方法的对比测试,刘冬发现,示波冲击试验法有确凿的理论模型,比夏比冲击试验法经验公式更可靠;大摆锤冲击试验法则能得到更长的稳态扩展阶段,使得测试裂纹尖端张开角更可靠。钢研纳克检测技术有限公司 刘光磊  目前,自动化无损检测是保证管棒材质量及效率的重要手段之一,但任何一种自动化无损检测技术都只能检测材料中某些特定的缺陷,为了尽可能多的检测出材料中的缺陷,将传统方法与新兴方法组合集成已成为当前的发展趋势。  刘光磊在报告中对比总结了超声涡流、超生漏磁、新型复合探伤3类方法的优缺点以及适用领域,并表示:&ldquo 随着越来越多的组合式无损检测技术的应用,管棒材检测的可靠性将进一步提高。&rdquo 美国TA仪器公司 马倩  马倩博士首先对美国TA仪器公司的发展历程与产品优势作了简要介绍,然后从原理、性能、应用等方面对比展示了该公司主推的Baehr膨胀仪、DTC-300导热仪、DIL806光学热膨胀仪等热分析产品。钢铁研究总院 李文成  李文成教授在报告中分享了几个由疲劳磨损、机械压痕等特征形貌确定失效原因的案例,并逐一分析了不同机械装备失效的原因。据了解,李文成教授从事失效分析多年,有着很丰富的实践经验,并著有《机械装备失效分析》一书。中国石油集团石油管工程技术研究院 黄磊  黄磊主要从探头的分布与排列、检测闸门设置、检测结果的显示与记录等方面对直缝埋弧焊钢管(SAWL)焊缝的自动超声波检测(AUT)方法作了简单介绍,并指出:&ldquo 目前SAWL焊缝的AUT检测方法主要针对内外表面缺欠检测为主,对于内部缺欠检测则没有具体的要求和方法,因此研究SAWL钢管焊缝的AUT检测方法迫在眉睫。&rdquo 宝山钢铁股份有限公司 高加强  高加强在题为&ldquo P91耐热钢600℃短时蠕变行为研究&rdquo 中向参会者介绍展示了如何利用透射电镜对持久蠕变过程中的P91钢种的微观组织进行观察分析。唐山钢铁集团有限公司 宋海武  宋海武主要介绍了铌、钛微合金化钢的高温塑形特点,并认为:&ldquo 检测弯曲矫直塑性和连铸热装塑性具有重要意义,并且它们分别与边裂、热装开裂有关。&rdquo 西安航空动力控制科技有限公司 牛娜  通过对进出油板硬质阳极化膜层脱落原因的观察分析,牛娜表示:&ldquo 基体与硬质阳极化膜层结合部存在的较大内应力,是导致硬质阳极化膜层脱落的内在隐患,同时也是硬质阳极化膜层脱落的内因。&rdquo
  • 2021年全国电子显微学学术年会材料科学分会场集锦(下)
    仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导:2021年10月15日,由中国电子显微镜学会主办、南方科技大学承办的“2021年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店隆重召开。为期三天的大会吸引了来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者1300余人参会。本次大会共设置十个分会场:1)显微学理论、技术与仪器发展;2)原位电子显微学表征;3)功能材料的微结构表征;4)结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散;5)先进显微分析技术在工业材料中的应用;6)扫描探针显微学(STM/AFM等);7)扫描电子显微学(含EBSD);8)低温电子显微学表征;9)生命科学显微成像技术研究;10)中国电子显微镜运行管理开放共享实验平台其中,第三分会场“功能材料的微结构表征”、第四分会场“结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散”和第五分会场“先进显微分析技术在工业材料中的应用”吸引了材料领域与会者的热烈关注。电子显微学技术是探索微观世界,揭示材料科学奥秘的重要手段,因此广泛应用于材料学等领域。以下为部分精彩报告摘要:报告人:郭俊杰 教授(太原理工大学)报告题目:《二维金属电催化材料结构设计与调控》郭俊杰教授利用石墨烯晶格缺陷以及石墨层之间狭小的空间的限域作用,实现了金属催化活性组分的“纳米颗粒-亚纳米团簇-单原子”跨尺度结构调控,充分发挥了金属催化活性组分的量子尺寸效应和金属-载体协同效应,表现出了优异的电催化性能;克服了二维材料等“电镜难视材料”易受电子束辐照损伤的难题,阐明了石墨烯缺陷对金属单原子的钉扎机理和d轨道电子调控机制,发现二维材料纳米孔对于材料电子结构的调控作用;综合运用相调控、晶面调控、应变调控等策略,增加催化活性位数量,提升材料传质、传电能力,调节表面电子结构,开发出性能优异的金属基二维纳米筛电催化材料。报告人:闫鹏飞 研究员(北京工业大学)报告题目:《钴酸锂失效机理的电子显微学分析》钴酸锂是目前应用最为广泛锂离子电池正极材料之一,尤其是在便携设备和移动电子设备中的锂离子电池中,这得益于其优越的体积能量密度和稳定的循环性能。然而,其实际所用的能量密度仅占其理论能量密度的一半,仍然有很大的发展提升空间。提高能量密度最常用的办法是提升充电电压,利用更多的锂源,但这样做会迅速加快钴酸锂正极材料的失效,造成电池性能快速衰退,以及安全性问题等。报告中,闫鹏飞介绍了利用电子显微镜相关的分析技术,研究LCO中的几种主要的衰退机制:体材料的相变、裂纹和界面衰退的表面相变、表面CEI和表面腐蚀/溶解。报告人:韩梦娇 副研究员(松山湖材料实验室)报告题目:《WTe2中的本征缺陷研究》二维材料具有光学、超导、铁磁等特性,可以应用于电学、催化、储能等领域。韩梦娇课题组利用控水氧的手套箱互联系统等设备研究了具有1T' 相的WTe2中的点缺陷、边缘结构、晶界结构、波浪状起伏等。结果表明,控水氧的手套箱互联系统能够有效降低敏感材料的氧化及污染,实现敏感材料的原子尺度结构表征;对WTe2中的空位、边缘及晶界的分析发现WTe2中仅存在120°旋转晶界;WTe2中还存在各向异性的ripple结构,并且Te空位更倾向于在ripple的压缩一侧产生。报告人:张英杰(北京科技大学)报告题目:《基于局域密排结构调控的非晶合金强韧化》在块体非晶合金中增加局域疏松区可以提高非晶合金的结构不均匀性,是提高非晶合金室温塑性的常用手段,但是一般会降低材料的屈服强度和硬度。北京科技大学吕昭平教授课题组吴渊等人提出了一种新的非晶合金强韧化策略,即通过适量非金属小原子掺杂,在非晶合金中形成局域密排区。这种提高结构不均匀性的方法可以促进溶质周围原子在较高的应力水平下参与塑性变形,同时提高材料的强度和塑形。目前这种新的合金设计理念已经在多个体系中得到了证实。报告人:王宇佳 副研究员(中国科学院金属研究所)报告题目:《铁电超薄薄膜和超晶格中的拓扑畴结构》铁电拓扑结构因其尺寸小而且具有优良的物理特性, 有望应用于未来高性能电子器件中。王宇佳老师从应变、屏蔽和外场等对于铁电材料至关重要的几个外部要素出发, 结合薄膜厚度等材料内部参数, 针对PbTiO3和BiFeO3这两种典型的铁电材料, 简要总结新型铁电拓扑结构的形成及其在外场作用下的演变规律。利用具有亚埃尺度分辨能力的像差校正透射电子显微术呈现了相关拓扑结构的原子结构图谱, 构建了针对PbTiO3体系的厚度-应变-屏蔽相图, 系统归纳了两种材料中各种拓扑结构的形成条件。最后指出这两类铁电材料中易于调控出拓扑结构的几何维度体系, 并指出像差校正透射电子显微术在表征铁电拓扑结构方面的重要作用, 展望了未来可能的关注重点。报告人:郑士健 教授(河北工业大学)报告题目:《Ti6Al4V孪晶及其β相交互作用机理》郑士健教授主要利用透射电子显微术,结合先进的透射电镜球差校正技术,研究了全片层Ti-6A1-4V合金中缺陷与a/β界面的交互作用机制,主要包括全片层Ti-6A1-4V合金中孪晶带及其他类型变形带的形核机制及其与β相的交互作用机制。通过多尺度结构分析,确定了全片层Ti-6AI1-4V合金中两相界面呈台阶状,并具体揭示了全片层Ti-6A1-4V合金中孪晶的形核机制及其与β相的交互作用机制。深入研究了全片层Ti-6A1-4V合金中孪晶与β相的交互作用机制,揭示了孪晶与β相诱导系列孪晶产生的机制。揭示了全片层Ti-6A1-4V合金中扭折带的结构及形成机理,并进一步发现和提出了全片层Ti-6AI-4V合金中滑移带及扭折带诱导β相分解的机制。报告人:赖敏杰 教授(西北工业大学)报告题目:《碳化物析出对低层错能铁合金形状记忆效应的影响及其作用机理》Fe-Mn-Si基形状记忆合金具有原料成本低、易于制作和加工、可焊接性好等优势。文献显示,与单晶状态相比,多晶Fe-Mn-Si基合金的回复应变明显更低。对此,赖敏杰教授研究了碳化物析出对低层错能铁合金形状记忆效应的影响及其作用机理。结果表明,碳化物的析出不会必然导致Fe-Mn-Si基合金形状记忆效应的提升;碳化物不是马氏体的形核位置,并且能被马氏体穿过,因此也无法为马氏体逆转变提供背应力;在高温时效过程中,大量层错会伴随碳化物的析出而产生,这些层错对应力诱发马氏体相变有促进作用,并使得马氏体呈现为在加热时容易回复的形态。因此主要是时效过程中产生的层错而非碳化物导致了形状记忆效应的提升。报告人:赖玉香 助理教授(湖南大学)报告题目:《Al-Mg-Si合金中微合金化诱导复合相及其与力学性能的关系》赖玉香老师研究了溶质Zn诱导的复合析出相结构,发现Zn进入β' ' 相中的Si3位点,形成了含Zn的有序β' ' 相(因此提高合金时效硬化潜力),后期相在β' ' 相上异质形核成复合相;研究Sc诱导的复合析出相结构发现,Sc诱导无序β' ' 相形成,无序β' ' 相进一步演变成β' ' /β' /B' /U2复合相,提高了合金的热稳定性。报告人:王涛 工程师(北京大学)报告题目:《石墨烯上外延氮化物的极性调控》氮化物半导体被广泛应用于固态光源、新型显示、功率电子器件、射频器件等领域。针对于此,王涛老师石墨烯上外延氮化物的极性调控。结果表明,通过MBE方法在石墨烯上N辐照可以得到N极性GaN;石墨烯上O辐照通过控制Ga和N的供给可以得到N极性GaN和Ga极性GaN;石墨烯上的AIN插入层中的极性反转可以得到Ga极性GaN。17日下午各分会场在报告结束后分别颁发了优秀报告奖。第三分会场第四分会场第五分会场大会后续精彩内容,敬请关注后续报道【点击报道专题链接 】。
  • 显微镜下看金相抛光布,就是这么清晰!
    金相抛光布是金相实验室常用好耗材之一,金相工程师都特别熟悉,尼龙的、无纺布的,真丝的,羊毛的......等各种材质;表面看有无绒的,短绒的,长绒的,带孔的等等。金相抛光布之所以有这么多种类,是与其不同的应用相对应的。分辨一款金相抛光布的质量优劣,除了用眼看,用手摸,还可以通过实验来验证。可脉检测的金相抛光布,种类全、型号多,为了给那些还没有使用过的用户展示QMAXIS金相抛光布的真实清晰的细节,每一款都用显微镜拍下来,一起看一下有多清晰!QMAXIS的金相抛光布共分三大类,分别为粗抛光、中等抛光和精细抛光。我们逐一看看到底有多清晰! 粗抛光金相抛光布共三种材质,分别如下:►PlanCloth 金相抛光布,尼龙无纺布,无绒►PerfoCloth 金相抛光布,硬的合成化纤无纺布,带孔►NylonCloth 金相抛光布,尼龙织物,无绒PlanCloth 金相抛光布显微镜下看PlanCloth 金相抛光布,这种尼龙无纺布材质的抛光布经纬线编织细密、均匀,没有瑕疵,无绒,质地清晰可见。它是用于铁基、热喷涂涂层和硬的材料的粗抛光,配合15µm-3µm的金刚石抛光液使用。PerfoCloth 金相抛光布显微镜下看PerfoCloth金相抛光布,这种硬的合成化纤无纺布材质均匀、致密,布满排列整齐的小孔,质地清晰可见。它是用于陶瓷、碳化物、岩相、硬质合金、玻璃和金属等材料的粗抛光的,配合9µm及以下的金刚石抛光液使用。NylonCloth 金相抛光布显微镜下看NylonCloth 金相抛光布,这种斜纹编织的尼龙织物细密、均匀,找不到任何瑕疵,无绒,质地清晰可见。它是用于铁基、烧结碳化物和铸铁等材料的粗抛光,配合15µm-3µm的金刚石抛光液使用。中等抛光金相抛光布共三种材质,分别如下:►DuraCloth 金相抛光布,硬的合成压缩无纺布,无绒►SatinCloth 金相抛光布,人工合成丝和天然丝,无绒►SilkCloth 金相抛光布,纯丝,无绒DuraCloth 金相抛光布显微镜下看DuraCloth 金相抛光布,这种硬的合成压缩无纺布表面非常平整,不规则纹理但很均匀,无绒,质地清晰可见。它是用于黑色金属、有色金属、电子封装、印刷电路板、热喷涂涂层、铸铁、陶瓷、矿物、复合材料和塑料等材料的中等抛光,配合9µm及以下的金刚石抛光液使用。SatinCloth 金相抛光布显微镜下看SatinCloth 金相抛光布,这种由人工合成丝和真丝编织的材质,纹理细密,均匀,无绒,质地清晰可见。它是用于金属、岩相、陶瓷和涂层等材料的中等抛光,配合3µm及以下的金刚石抛光液使用。SilkCloth 金相抛光布显微镜下看SilkCloth 金相抛光布,这种由纯丝紧密编织的材质,有重磅真丝的质感,无绒,质地清晰可见。它是用于金属、微电子、涂层和岩相等材料的中等抛光,配合9µm-3µm金刚石抛光液和氧化铝抛光液使用。当然,这款抛光布非常适合配合抛光膏及液体抛光蜡使用,效果更好。 精细抛光金相抛光布共四种材质,分别如下:►MicroMet 金相抛光布,人造纤维与棉背衬编织,短绒►VelCloth 金相抛光布,软的人造天鹅绒,短绒►FlocCloth 金相抛光布,软的织物,长绒►ChemoCloth 金相抛光布,耐化学腐蚀合成织物,无绒MicroMet 金相抛光布显微镜下看MicroMet 金相抛光布,这种由人造纤维与棉背衬编织的合成织物,基底有一定的硬度,表面柔软细密,短绒,质地清晰可见。它是可以用于所有材料的精细抛光的,配合1µm及以下的金刚石抛光液和氧化铝抛光液使用。VelCloth 金相抛光布显微镜下看VelCloth 金相抛光布,这种由软的人造天鹅绒材料制成,绵软细密,短绒,质地清晰可见。它是用于软的金属和电子封装等材料的精细抛光,配合1µm及以下的金刚石抛光液、氧化铝抛光液和氧化硅抛光液使用。FlocCloth 金相抛光布显微镜下看FlocCloth 金相抛光布,这种由软的长绒织物制成,非常细、软,质地清晰可见。它是用于金属和烧结碳化物等材料的精细抛光的,配合3µm及以下的金刚石抛光液和氧化铝抛光液使用。如果配合氧化铝抛光粉使用,则可用于所有材料的精细抛光。此外,这款抛光布很适合手动抛光和未镶嵌试样的精细抛光。ChemoCloth 金相抛光布显微镜下看ChemoCloth 金相抛光布,这种由耐化学腐蚀合成织物制成的抛光布,表面非常细密,看似绒毛的纹理,实际上是织物表面密布的微小凸起,实际是无绒的,质地清晰可见。它是用于钛合金、不锈钢、铅/锡焊料、电子封装、软的有色金属和塑料等材料的精细抛光,配合1µm及以下的金刚石抛光液、氧化铝抛光液和氧化硅抛光液使用。以上就是QMAXIS金相抛光布在显微镜下的形貌,显微镜下看金相抛光布,就是这么清晰!能由里至外感受到产品的良好质量。无论您所制备的试样是什么材质,也无论哪一个抛光工序,总有可以满足技术需要的一款可选。手动、自动抛光都能用,不挑机器、不挑人,联系可脉检测工程师帮您选型,并为您提供快捷制样解决方案,赶紧联系吧。
  • 不同系列的Delta手持式合金分析仪都能分析哪些合金材料中常见元素?
    Delta手持式合金分析仪都 能分析哪些合金材料中常见元素?这是许多合金材料商最想了解的事情,甚至有些废旧金属回收厂商也十分关注Delta手持式合金分析仪是否能够满足其在繁杂 的废旧金属堆里识别区每一个不同的废旧金属的含量价值。那么今天,我们就将从Delta手持式合金分析仪的型号以及不同型号都主要支持哪些元素的分析做一 个简短的介绍。 Delta手持式合金分析仪型号主要有三种规格,分别是: 经典型,DCC-2000手持式合金分析仪。 标准型,DPO-2000手持式合金分析仪。 高端型,DP-2000手持式合金分析仪。 这三种型号是目前合金分析仪中最常见的型号,也是伊诺斯手持式合金分析仪系列中销量比较好的几款(与之前的Alpha系列合金分析仪、Omega系列合金分析仪以及Explore系列合金分析仪比较而言)。 经典型,DCC-2000手持式合金分析仪采 用了单光速、ALLOY软件模式,SI-PIN探测器,靶材可选配AU,4W电流,X射线管。它能支持包含:Ti钛、V钒、Cr铬、Fe铁、Co钴、Ni 镍、Cu铜、Zn锌、W钨、Hf锆、Ta钽、Re铼、Pb铅、Bi铋、Zr锆、Nb铌、Mo钼、Ag银、Sn锡、Sb锑、Pd钯、Cd镉。 标准型,DPO-2000手持式合金分析仪采 用了三光速、ALLOY puls软件模式,标准型SDD探测器,探测面积达25MM2,靶材精选Ag或Au,4W X射线管。它能支持包含:AI铝、Si硅、P磷、S硫、Mg镁、Ti钛、V钒、Cr铬、Fe铁、Co钴、Ni镍、Cu铜、Zn锌、W钨、Hf锆、Ta钽、 Re铼、Pb铅、Bi铋、Zr锆、Nb铌、Mo钼、Ag银、Sn锡、Sb锑、Pd钯、Cd镉。 高端型,DP-2000手持式合金分析仪采用了三光速、ALLOY puls软件模式,超大型SDD探测器,探测面积达30MM2,靶材精选R h或Au,数据率提高12.5%,超大型SDD极大地改善Mg、Ai、Si 、P、S测试精度。在可测元素范围上与DPO-2000手持式合金分析仪相同。 以上测试元素范围仅为例举,许多非常见的元素Delta手持式合金分析仪依然可以分析.
  • 2023年全国电子显微学学术年会之先进材料专场报告集锦(上)
    中国电子显微镜学会、仪器信息网联合报道 2023年10月27日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市会展国际大酒店龙泉厅盛大开幕。大会由电镜学会电子显微学报编辑部主办,南方科技大学、松山湖材料实验室、大湾区显微科学与技术研究中心共同承办,仪器信息网作为独家合作媒体参会报道。大会为期三天,参会人数再创新高,吸引来自高校院所、企事业单位、仪器技术企业等电子显微学领域专家学者2000余人出席参会。10月27-28日上午进行大会报告,27-28日下午及29日全天同时进行13个不同电镜主题的分会场报告。大会现场本次大会共设置十三个分会场:1)显微学理论、技术与仪器发展;2)原位电子显微学表征;3)功能材料的微结构表征;4)结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散;5)先进显微分析技术在工业材料中的应用;6)扫描探针显微学(STM/AFM等);7)扫描电子显微学表征(含EBSD);8)聚焦离子束(FIB)在材料科学中的应用;9)低温电子显微学表征;10)生物显微学研究;11)生物医学和生物电镜技术;12)全国电子显微镜运行管理开放共享实验平台经验交流;13)先进材料。其中,第十三分会场“先进材料”是本次大会首次设置,邀请了众多材料领域知名学者分享报告,吸引了材料领域与会者的热烈关注。电子显微学技术是探索微观世界,揭示材料科学奥秘的重要手段,因此广泛应用于材料学等领域。以下为部分精彩报告摘要:报告人:田明亮 教授 安徽大学、中国科学院合肥物质研究院报告题目:Skyrmion bundles with multiple charges and current-driven dynamics in helimagnets 磁斯格明子 (magnetic skyrmion) 是具有拓扑保护属性的新型涡旋状磁结构,有望在高速度、低功耗磁存储等方面具有潜在的应用前景并成为磁学领域的研究前沿。对于通常的磁斯格明子,其拓扑荷为“+1”或“-1”。由于磁斯格明子霍尔效应,斯格明子在电流驱动下运动往往会发生偏转,这将导致器件设计复杂并难以精准控制。田明亮教授在报告中介绍了任意拓扑荷磁斯格明子—磁束子(multiple charge skyrmion bundles) 的产生、洛伦兹电镜实验观察以及脉冲电流操控运动等,发现拓扑荷为“0”的斯格明子以及在磁畴壁之间运动的斯格明子不会发生偏转,为潜在的多态存贮提供重要支撑。报告人:马秀良 研究员 松山湖材料实验室报告题目:晶体科学与传承:从二十面体到氧八面体无论是晶体还是准晶体,其结构都由点阵和结构单元两部分构成。二十面体是准晶体中重要的结构单元。二十面体结构单元以准周期方式排列构成准晶体,以周期性方式排列便构成周期性晶体(称之为准晶体的近似相)。马秀良在上世纪八九十年代跟随郭可信先生从事准晶体及近似相的电子显微学研究中,在Al基合金中发现并确定 20 余种晶胞参数以黄金分割比(τ=1.61803...)渐进膨胀(τn)的大单胞新物相,这些晶体都由二十面体或五边形结构单元构成。当n→∞时,晶胞参数无穷大的晶体相转变为准晶体。氧八面体是马秀良近些年来研究的钙钛矿型铁电氧化物中重要的结构单元。通过脉冲激光沉积,将铁电氧化物(如 PbTiO3、BiFeO3等) 以原子尺度外延成长在特定的衬底上,外延体系中特性的边界条件以及晶格参数的不匹配导致氧八面体的位移、畸变、旋转等,从而调控出一系列新型铁电极化拓扑结构,如通量全闭合畴、涡旋畴、半子及半子晶格、斯格明子以及周期性电偶极子波等。这些新型铁电拓扑结构的发现为与铁磁材料类比的结构特性增添了新的实质性内容,对探索基于铁电材料的高密度非易失性信息存储器件具有重要意义。在纪念郭可信先生诞辰 100 周年之际,马秀良简要回顾过去 30 余载两度历经的国际前沿、分享发现的乐趣、传承基于电子显微解析的晶体结构与缺陷科学。报告人:邓意达 教授 海南大学报告题目:催化材料活性调控与应用发展高效电化学能源器件对于推动绿色能源发展和实现碳循环具有重要意义。但目前大多数器件性能仍无法满足应用需求,其关键在于核心电催化材料的性能不足。以单原子、团簇为代表的原子级催化剂的催化位点暴露比例高、本征催化活性可调,对于提升电化学能源器件的效率和稳定性提供了有效途径。然而,如何通过调控原子级催化剂的近邻配位结构、电子结构等,来提升材料的催化活性和稳定性是目前该领域面临的关键难题。针对非贵金属原子级催化剂的本征活性低、稳定性差等问题,邓意达发展了调控催化位点本征催化活性的两种有效策略。一是,提出了单原子催化活性的不对称配位描述符,通过调控催化位点的不对称配位结构,来优化其电子结构,进而提升其催化活性。二是,通过构筑单原子-团簇多级结构,在团簇周围构筑卫星 状单原子,利用团簇对 Cl-的强吸附作用,来提高单原子的抗 Cl-腐蚀能力,并提升单原子位点的强亲氧特性,从而在单原子与团簇协同作用下,既提高了催化剂在海水环境中的催化活性又提高了抗 Cl-腐蚀的稳定性。另外,为推动催化剂走向规模应用开发了单原子催化剂的宏量制备技术,开发了平米级空气膜电极,设计了三明治结构双极膜电池单体,并构筑了从瓦级到百瓦级的空气电池电堆系统,开发的海水空气电池已经在南海开展实况验证。报告人:王立华 教授 北京工业大学报告题目:In situ atomic-scale deformation mechanism of metallic materials材料力学性能与其变形过程中微观结构演化的原子机理直接相关。在原子层次认知材料弹塑性变形过程的原子机理,是其力学性能优化的理论基础。透射电镜具有原子级分辨率,然而要实现在原子层次动态观察材料的变形行为依然非常困难。王立华在报告中介绍了团队发展的具有原子分辨的原位力学实验方法,然后利用该方法研究单体纳米线以及多晶材料的变形机制。报告中还介绍了金属纳米材料变形过程的原位原子尺度观察;研究小尺寸金属纳米材料奇异的弹性,塑性力学行为;研究尺寸、界面对金属弹性极限及塑性变形机制的影响,多晶以及孪晶结构金属材料的变形机制;揭示了晶界结构,晶粒尺寸对多晶金属材料塑性变形机制以及弹塑性能的影响。报告人:陈江华 教授 海南大学报告题目:In-situ/3D Transmission Electron Microscopy of Genetic Phase Evolution in Aluminum Alloys铝合金中的强化相种类多而结构未知,这些强化相颗粒尺寸在单个纳米量级,其结构无法用 X 射线、中子、电子衍射等传统方法测量。此障碍成为金属相关学科百年来无法逾越的世纪屏障,制约着对高性能铝合金深入理解及其高质量发展。事实上,单个纳米细小颗粒的结构测量问题是材料、冶金、生物等多学科普遍面临的研究方法上的世界难题。陈江华团队从创新电镜理论方法到自主创立电镜结构测量新技术,又到精准测量系列铝合金中强化相颗粒结构,再到系统解决其相变国际前沿科学问题,取得了系统原创性成果。第一,建立精确计算原子像的普适理论“陈-范代克方法(Chen-Van Dyck methods)”,提出获得可靠实验原子像的2种电子全息技术新方法,创建了系统完备的物镜像差矫正电镜定量原子成像新方法;第二,创立基于原子成像衬度定量分析的材料结构测量全新技术,解决了铝合金中细小强化相颗粒结构精准测量的世纪难题;第三,系统解决铝合金中主要强化相的相变规律问题,并拓展了新电镜技术应用和发展方向。陈江华团队测定了包括 2000 系航空航天铝及铝锂合金,6000 系汽车铝合金和7000系航空及高铁列车铝合金等主要工业需求铝合金的主要强化相颗粒的精细结构,并揭示了其中非平衡态相变的动态相变规律,提出了“遗传性相演变”的新概念以正确描绘和理解其中的动态相变规律。报告人:孙立涛 教授 东南大学报告题目:原子尺度下材料结构的原位调控方法(原子尺度制造方法问题)原子尺度结构调控(原子制造)是信息产业发展的必然趋势。高集成、高能效、低功耗促进了器件尺寸微型化,并使得制造中的特征加工尺寸不断减小。原子制造已成为技术自身发展的必然趋势,也是制造技术的极限目标。原子级制造基础研究国内外几乎同期探索,是推动制造强国建设的重要机遇。而解决原子制造需要解决制造材料和制造方法。先进材料的发展是提高科技水平和产业经济的重要支柱之一,先进材料的性能及应用与其形貌及结构密切相关,准确理解材料在不同条件下的结构演变机制并发展纳米尺度甚至原子尺度的结构调控方法至关重要。针对这一挑战,孙立涛借助透射电镜在原子尺度探索了电子束、温度场、电场以及液体环境对材料结构演变的影响,阐明结构演变机制,提出基于不同物理场的结构调控方法。孙立涛表示,当前原子制造得到越来越多的关注,是未来芯片制造的重要支撑,而原位可视化是破解科学之谜最直观手段。孙立涛坚信,新技术的广泛应用需要时间,但一定会到来,需要早布局和长坚持,统筹长远规划布局制造装备、产品、检测、软件等。报告人:赵纪军 教授 华南师范大学报告题目:Ab Initio Design of Novel 2D Magnetic Materials二维铁磁体因其在自旋电子学器件上的重要应用而备受关注。从器件应用的角度,亟待寻找更多实验上易于制备、具有高居里温度的铁磁体,并利用界面作用等策略进一步调控材料性能和构建器件。赵纪军首先讨论了二维范德华磁体 XGeTe (X=Cr,Mn,Fe)的高通量筛选,然后讨论了具有磁光调控特性或磁斯格明子的二维铁磁体CrSBr和CrI3层间异质结构。最后,设计了具有反常霍尔电导、多铁特性、磁热效应的几类非范德华二维磁体CrTexSe3-x、AgCr2X4(X = S, Se)、MnCoAs、FeSb。报告人:赵新宝 教授 浙江大学报告题目:Co在一种四代镍基单晶高温合金中的作用机制组织稳定性良好的镍基单晶高温合金是保障航空发动机高压涡轮叶片长寿命的关键因素之一。高难熔元素含量的镍基单晶高温合金长期高温服役下容易析出拓扑密堆相 (TCP) 相,损害合金的性能。Co具有一定抑制TCP相的作用,但Co对合金组织和蠕变性能的影响还需进一步探明。赵新宝以一种自主第四代镍基单晶高温合金为研究对象,考察了Co含量对合金组织和1100℃/137MPa 蠕变性能的作用机理。研究发现,适当增加Co含量减轻了多种难熔元素的凝固偏析,元素的均匀化分布有利于合金的整体强度的提高。Co的添加形成了元素的“逆分配”效应,导致Re、Cr和Mo的分配系数减小,而增加了γ’相形成元素Al的分配系数,也是9Co和12Co合金在蠕变第二阶段的显微组织中的TCP相被抑制的主要原因,增加了合金的组织稳定性。此外,Co的增加导致错配度减小,降低了位错网的密度,影响了长期蠕变后合金内γ’相的含量,均影响蠕变性能。研究条件下合金最佳的 Co含量为 9 wt.%,为单晶合金的低密度低成本设计提供参考。
  • 显微学启迪新希望|BCEIA 2021电子显微学及材料科学分会闭幕!
    仪器信息网讯 2021年9月27-29日,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)在北京中国国际展览中心(天竺新馆)召开。BCEIA 2021展会同期,为期两天的“电子显微学及材料科学”分会于28-29日召开。会议现场分会以“显微学启迪新希望”为主题,分设原位透射电子显微镜技术及应用、球差透射电子显微镜表征、功能材料、合金及催化等四大专题,邀请多位业界资深科学家及青年才俊分享报告。会场集锦继分会首日开幕并分享16个精彩报告后,9月29日,分会日程第二日,“功能材料”和“合金及催化”专题报告继续展开,报告掠影如下。报告人:北京工业大学王金淑教授报告题目:钨基功能材料研究进展报告人:北京科技大学李志鹏副教授报告题目:铁电薄膜中的结构设计、磁电调控和透射电镜观测报告人:上海交通大学贾金锋教授报告题目:Topological superconductors investigated by in-situ STM报告人:GATAN陆畅报告题目:GATAN原位TEM表征技术新进展报告人:河北工业大学郑士建教授报告题目:全片层Ti-6AI-4V孪晶及扭折变形的原子尺度研究报告人:浙江大学王江伟教授报告题目:界面塑性变形动力学机制初探报告人:中科院物理所张庆华研究员报告题目:LaCoO3-x中氧空位有序演化的原子尺度研究报告人:岛津 龚沿东报告题目:用于表面分析的电子探针报告人:南京工业大学贾志宏教授报告题目:The evolution of precipitates in AI-Si-Mg allys报告人:清华大学陈震报告题目:New imaging capabilities enabled by electron ptychography报告人:上海交通大学邬剑波研究员报告题目:高活性低铂长寿命燃料电池催化剂从原位表征到材料设计报告人:上海交通大学刘攀教授报告题目:Atomic characterization of the interface between 2D-TMD semiconductor and 3D metal报告人:中科院物理所张颖研究员报告题目:The manipulation of topological magnetic domains via in-situ Lorentz TEM报告人:武汉大学郑赫教授报告题目:表/界面调控金属纳米材料的力学形变机理报告人:北京工业大学王立华教授报告题目:In situ atomic-scale observation of grain size and twin thickness effect limit in twin-structural nanocrystalline platinum南京理工大学周浩副教授线上分享报告颁发最佳POSTER奖参会代表合影留念至此,BCEIA 2021电子显微学及材料科学分会圆满闭幕!
  • 直播预告!iCEM 2022之电子显微学技术在材料领域的应用专场篇
    2022年7月26-29日,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 与中国电子显微镜学会(www.china-em.cn)将联合主办“第八届电子显微学网络会议(iCEM 2022)”。iCEM 2022将围绕当下电子显微学研究及应用热点,邀请业界知名电子显微学专家线上分享精彩报告。分设:电子显微学技术及应用进展、原位电子显微学技术及应用、电子显微学技术在先进材料中的应用、电镜实验操作技术及经验分享、电子显微学技术在材料领域应用、电子显微学技术在生命科学领域应用6个主题专场,诚邀业界人士报名参会。主办单位仪器信息网、中国电子显微镜学会参会方式本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2022或扫描二维码报名以下为“电子显微学技术在材料领域的应用”专场预告(注:最终日程以会议官网发布为准)专场五:电子显微学技术在材料领域的应用(7月28日全天)上午专场主持人:葛炳辉 安徽大学 教授09:00--09:30高性能镍基单晶高温合金 “全寿命”的微观结构演化规律赵新宝(浙江大学 研究员)09:30--10:00布鲁克全新一代电制冷能谱仪陈剑峰(布鲁克(北京)科技有限公司 应用工程师)10:00--10:30水氧敏感二维材料的本征缺陷原子尺度研究林君浩(南方科技大学 研究员)10:30--11:00跨尺度高通量定量统计表征方法研究及其在GH4096高温合金中γ´相的表征应用卢毓华(钢铁研究总院/纳克微束(北京)有限公司 应用科学家)11:00--11:30高强韧铝合金纳米析出强化机理研究及高效设计李凯(中南大学 副教授)11:30--12:00显微学成像技术及其应用的研究葛炳辉(安徽大学 教授)下午专场主持人:谷猛 南方科技大学 研究员14:00--14:30具有离子导电性的半导体材料电致相变及阻变的电镜研究吴劲松(武汉理工大学 教授)14:30--15:00徕卡电镜制样在材料科学方面的应用与介绍武素芳(徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 高级应用工程师)15:00--15:30镍基单晶高温合金的形变机理丁青青(浙江大学 副研究员)15:30--16:00COXEM台式扫描电镜在材料显微表征领域的应用沈宁(COXEM库赛姆台式电镜 产品应用专家)16:00--16:30结构功能一体化纳米多孔金属材料刘攀(上海交通大学 特别研究员)16:30--17:00用原位电镜研究NaYF4上转换发光材料的结构和发光性质鞠晶(北京大学 高级工程师)17:00--17:30固体电解质界面层的冷冻电镜研究谷猛(南方科技大学 研究员)嘉宾简介及报告摘要浙江大学研究员 赵新宝【个人简介】赵新宝,浙江大学“百人计划”研究员,博士生导师,浙江省杰出青年基金获得者,浙江大学材料学院院长助理、高温合金研究所副所长。主要从事航空航天、火力和燃气发电、舰船动力等领域用高温合金、耐热钢材料的研发、制备和产业化应用。先后主持国家自然科学基金重大研究计划重点项目、JWKJW基础加强计划重点项目课题、重大科技专项课题等20余项;参与国家973、浙江省重点研发计划项目、华能集团高精尖科研项目等10余项。先后获得某创新团队奖、教育部自然科学奖二等奖、浙江大学2021年度十大学术进展、华能西安热工研究院有限公司科学技术奖一等奖等。在Acta Materialia、Journal of Materials Science and Technology等金属材料顶级期刊发表论文80余篇,授权国家专利40余项。报告题目:高性能镍基单晶高温合金 “全寿命”的微观结构演化规律【摘要】 镍基单晶高温合金是航空发动机高压涡轮叶片的重要制备材料,其微观结构特征是影响合金关键性能的重要因素。以一种新型第四代镍基单晶高温合金为对象,考察了合金铸态、热处理态和高温低应力蠕变过程中的微观结构演化特征。镍基单晶高温合金的铸态组织为“十字”的枝晶结构,枝晶间和枝晶干存在尺寸不均匀的粗大γ′相和γ/γ′相共晶组织。通过多步阶梯固溶处理,回溶粗大γ′相和γ/γ′相共晶组织并减小偏析,通过两步时效处理获得组织均匀、立方度好的γ′相。在1100℃/137MPa蠕变条件下,获得了合金在不同变形过程中γ′相的筏排化过程、位错网的演化规律,结合断口裂纹的扩展规律,明确了其微观结构演化与蠕变性能的关联关系。南方科技大学研究员 林君浩【个人简介】林君浩,南方科技大学物理系副系主任,副教授,国家青年特聘专家,博士生导师,深圳市新型量子功能材料与器件重点实验室执行副主任。博士毕业于美国范德比尔特大学(Vanderbilt University)物理系,后赴日本任JSPS特聘研究员。林君浩博士主要利用高分辨扫描透射电镜和第一性原理计算作为研究工具,致力于实验与理论相结合的手段研究二维材料中原子结构与材料性能之间的关联,以期通过结构工程获得性能更优异的新型材料。近年来的主要研究兴趣为透射电子显微学新技的发展,以及新型二维铁磁与铁电材料缺陷的精确测量及其对磁性与极化的影响。近5年来,在Nature, PRL,Advanced Materials, ACS Nano等高影响期刊发表80余篇文章,总引用次数超过9700多次,H因子36。多次在国际学术会议及高校论坛做邀请报告,担任Nature, Nature Communication等期刊审稿人,承担多项国家与省市级科研攻关项目。入选《麻省理工科技评论》“35 岁以下科技创新 35 人”2021中国区榜单。报告题目:水氧敏感二维材料的本征缺陷原子尺度研究【摘要】 二维材料是目前研究的热点。由于层间耦合效应和量子效应的减弱,大量新奇的物理现象在二维材料中被发现。其中,二维材料中的缺陷对其性能有直接的影响。理解本征缺陷的原子结构对二维材料功能器件的改进与性能提供具有重要意义。然而,只有少数几种二维材料在单层极限下在大气环境中是稳定,大部分新型二维材料,如单层铁电,单层铁磁,单层超导材料在大气环境下会迅速劣化,无法表征其本征缺陷。在这个报告中,我将报道定量衬度分析技术在二维材料缺陷表征中的应用,以及我们课题组搭建的大型氛围控制高通量生长与高精度表征联用系统的进展。我们利用该系统在直接观测二维敏感单层材料晶格原子结构与缺陷中取得的一些初步成果,包括单层WTe2的本征褶皱结构、点缺陷的分布,少层卤族铁磁反铁磁材料的直接CVD制备与无损表征,层状拓扑反铁磁绝缘体MnBi2Te4的自发表面重构现象等。中南大学副教授 李凯【个人简介】中南大学材料学博士及比利时安特卫普大学物理学博士,中南大学粉末冶金国家重点实验室副教授、博士生导师,中南大学高等研究中心材料微结构研究所副所长、湖南省电镜中心主任助理。作为第一/通讯作者在Acta Materialia、Journal of Materials Science & Technology、Scripta Materialia等行业高影响力SCI期刊上发表20余篇论文,研发的高强韧铝合金获授权专利2项且其中一项已实现重要应用,主持国家自然科学基金面上、青年、国际合作项目各1项并作为骨干参与国家自然科学基金重点项目2项,应邀为Taylor&Francis出版社的铝合金专著撰写1章节,所发表SCI论文被引用900余次。报告题目:高强韧铝合金纳米析出强化机理研究及高效设计【摘要】 纳米析出相的结构、尺寸、体积分数及力学行为共同影响铝合金强化效果。前期研究及文献报道均发现在200-300 keV的常规高能透射电子束下,铝合金亚稳析出相,如Al-Mg-Si合金的主要强化相β″,在几分钟内即发生结构损坏。为解决该问题,本工作提出了耦合低能量/低剂量球差矫正透射电镜观察和能量-错配度理论计算的系统方法,为不耐电子束辐照的铝合金纳米析出相的晶体结构构建及界面、缺陷结构研究提供了新的范式,构建的Al-Mg-Si(-Cu)体系若干重要析出相如GP区、β″、B′的晶体结构模型夯实了铝合金集成计算材料工程的晶体结构基础,为析出相力学性质、热物理性质及力学行为的理论模拟提供了可靠依据。在另一方面,本工作通过原位TEM纳米力学实验、离位TEM及三维原子探针(3DAP)表征,从实验角度系统揭示了主强化相β″及次强化相β′被位错切过、碎片化及旋转等不同力学行为,并与多尺度微结构定量表征一起,为屈服强度模型提供了关键精准输入,实现了同时析出的不同强化相的强化效果的精确模拟预测。在以上实验研究及文献研究基础上,本工作抓住铝合金实际工业设计中的主要矛盾,提出了应用相图热力学计算指导高强韧铝合金高效设计的三个准则,研制的高性能铝合金得到重要应用。安徽大学教授 葛炳辉【个人简介】安徽大学教授,电镜中心主任,皖江学者特聘教授,入选2018 Nature Index Rising Star, Research杂志(Science合作期刊)副主编。主要从事:1)球差矫正电子显微学方法,像衬理论,电子晶体学方法研究;2)原位电子显微学:3)利用球差矫正电镜表征催化剂,热电材料和高温合金等材料微观结构,探索材料构效关系。近五年材料表征方面研究工作主要发表在EES,Joule, Nature communications,Advanced Materials,Angewandte等顶级杂志;另外,电镜方面工作发表在Ultramicroscopy, Microscopy and Microanalysis,Microscopy等期刊。应邀编写电镜类相关书籍2章(节)。报告题目:显微学成像技术及其应用的研究【摘要】 报告主要介绍三方面工作 1、iDPC技术在轻元素成像中的应用及其最佳成像条件的探索 2、Bi2Te3基热电器件断裂机制的原位研究 3、重型燃气轮机中雀斑缺陷形成机制的探索武汉理工大学教授 吴劲松【个人简介】吴劲松博士师从郭可信院士在中科院北京电镜实验室学习。随后在欧美的电子显微镜实验室(包括德国Juelich研究中心、美国亚利桑那州立大学、美国乔治亚大学,美国西北大学等)工作。吴劲松于2018年全职回国工作。他现任武汉理工大学纳微研究中心执行主任。他共发表科技论文150余篇,其中包括Science (2), Nature Nanotechnology (1), Nature Materials (1),Nature Communication (2), JACS (10), Advanced Materials (5), Nano Letters (4),ACS Nano (9)等。他曾获国际电镜学会、日本电镜学会、德国洪堡奖金等多项奖励。报告题目:具有离子导电性的半导体材料电致相变及阻变的电镜研究【摘要】 具有快离子导体特征的半导体材料如Cu2Se,Ag2Se等在外温度场和电场的作用下会由于铜和银离子的快速迁移,而产生独特的相变特征和物理性能。得益于原位透射电子显微学的迅速发展,能够对材料在外场作用下的结构动态演变进行直接观察。我们利用原位电子显微学来研究了具有离子导体特征的半导体材料在温度、外加电压作用下产生的相变和电阻变化,以探索它们的电阻变化机理。浙江大学副研究员 丁青青【个人简介】丁青青博士以浙江大学全链条高温合金研究平台和先进电子显微技术为依托,从事先进金属结构材料特别是应用于极端条件下合金的研发。研究方向包括合金成分设计及制备、显微结构和形变机理与性能的关系。申请人主持和参与浙江省自然科学基金、浙江省重大研发计划专项、国家自然科学基金重大研究计划项目、国家自然科学基金面上项目、中央高校基本科研业务费专项资金项目等多项, 在金属材料领域国内外重要学术期刊发表学术论文20余篇,其中第一或通讯作者论文发表于Nature、Materials Today、Applied Materials Today、Acta Materialia、Materials Today Nano等顶级期刊,多篇论文入选ESI热点和高被引论文(论文被引用2600余次)。报告题目:镍基单晶高温合金的形变机理【摘要】 镍基单晶高温合金是目前唯一应用于航空发动机涡轮叶片的材料,而理解不同力热耦合条件下镍基单晶合金的形变机理是优化单晶合金成分和性能的前提。结合利用扫描和透射电子显微镜,我们将二代镍基单晶高温合金不同力热耦合条件下力学性能与微观组织结构演变规律相关联,从原子到微米跨尺度揭示了不同力热耦合条件下二代镍基单晶合金的形变机理,阐明了形变过程中合金两相的竞争关系,发现高温形变时基体相是单晶合金的薄弱环节。因此,发展高性能镍基单晶高温合金需重点提高基体相强度。上海交通大学特别研究员 刘攀【个人简介】刘攀,上海交通大学材料科学与工程学院特别研究员、博导。长期从事结构功能一体化金属材料的原位/非原位电子显微学研究,主要研究功能导向三维微纳结构金属及其复合材料的相变热/动力学、表/界面结构特性、弹塑性行为的微观机制、设计制备及应用。累计发表论文114篇,其中包括第一/通讯作者论文Nat. Commun., Adv. Mater., Nano Lett., JACS, Angew. Chem. Int. Ed., Acta Mater.等31篇。论文共获SCI他引6718次,个人H指数42,ESI高被引论文16篇。授权国际国内发明专利13件。主持国家自然科学基金项目、军委科技委重点项目课题等6项。获北京市科学技术一等奖、上海市浦江人才和东方学者。报告题目:结构功能一体化纳米多孔金属材料北京大学高级工程师 鞠晶【个人简介】1996年获吉林大学理学学士,1999年获吉林大学理学硕士, 2003年获北京大学理学博士;2003-2009年在日本东北大学从事科研工作。2009年加入北京大学化学学院并任高级工程师。研究方向:1. 无机固体结构化学2. 原位电镜技术研究化学反应过程。报告题目:用原位电镜研究NaYF4上转换发光材料的结构和发光性质【摘要】 NaYF4是重要的上转换发光材料,广泛应用于医学诊断,成像和防伪技术等领域。本文利用原位电镜方法,系统研究了NaYF4纳米颗粒在加热条件下发生连续的氧化反应,结构从六方相向立方相转变的过程。利用SEM-CL方法研究了结构变化过程中纳米材料发光性能的变化。南方科技大学研究员 谷猛【个人简介】谷猛博士毕业于美国加州大学戴维斯,曾在美国西北太平洋国家实验室和陶氏化学公司任职。主要从事能源反应机理的显微学研究,共发表英文SCI论文170篇,引用超过12000次。2015年,由于谷教授在电子显微分析方面的突出贡献,被美国电镜协会授予Albert CREWE award奖项。2019年入选深圳市青年科技奖。报告题目:固体电解质界面层的冷冻电镜研究【摘要】 包括锂钠钾在内的碱金属是相应电池体系热力学上最理想的负极,但碱金属与电解液之间的不稳定性以及枝晶生长,会导致严重的电池容量衰减甚至内部短路。研究碱金属电化学沉积的行为,理清碱金属与电解液副反应的化学过程,对发展高容量锂电池和低成本钠/钾电池具有重要的指导意义。然而,碱金属及固体电解质界面(SEI)因为对水氧和电子束的敏感性而难以表征,无法得到原子尺度的精确分析。我们将深度结合冷冻电镜的制样与成像技术,系统研究电化学沉积碱金属的微观形态和SEI在原子尺度的精细结构,探索调控碱金属沉积行为和SEI结构的有效策略。布鲁克(北京)科技有限公司应用工程师 陈剑峰【个人简介】毕业于长春应用化学研究所,主要研究方向是高分辨电子显微镜在聚烯烃类高分子结晶中的应用,毕业即加入FEI中国,负责扫描电子显微镜的市场和应用等工作,后在安捷伦及赛默飞负责扫描电子显微镜的应用工作,2021年加入布鲁克公司,主要负责EDS,EBSD,Micro-XRF等产品的技术支持工作,对扫描电子显微镜有多年的实操经验和工作经历。报告题目:布鲁克全新一代电制冷能谱仪【摘要】 2022年布鲁克发布全新一代电制冷能谱仪,具有更高的输出计数和最优的结构设计,与WDS,EBSD和Micro-XRF一起高度集成于ESPRIT软件系统,为业界提供了全面的化学成分和组织结构分析解决方案。本次报告我们主要为大家讲解XFlash 7最新的技术和功能模块,以及在几个领域里的突出优势。钢铁研究总院/纳克微束(北京)有限公司应用科学家 卢毓华【个人简介】卢毓华,男,博士。毕业于钢铁研究总院有限公司(原名:钢铁研究总院),硕、博期间在王海舟院士创新工作室进行课题研究,主要研究方向是材料高通量表征方法的研究和应用,博士期间采用高通量场发射扫描电镜建立了跨尺度γ´相的定量统计表征方法,并在GH4096高温合金中进行应用。对扫描电镜等设备具有多年的实操经验和使用经历,目前主要进行高通量电镜的应用开发方面的工作。报告题目:跨尺度高通量定量统计表征方法研究及其在GH4096高温合金中γ´相的表征应用【摘要】 基于材料基因高通量表征的思想,采用高通量场发射扫描电镜,建立了跨尺度γ´相的定量统计表征高通量扫描电镜法,解决了多晶高温合金中一次、二次和三次γ´相的高通量获取、识别和表征问题。首次实现了采用高通量扫描电镜单次实验获得大尺寸高温合金部件的一次、二次和三次γ´相多参量跨尺度的定量统计信息。徕卡显微系统(上海)贸易有限公司高级应用工程师 武素芳【个人简介】武素芳,硕士研究生,毕业于北京航空航天大学。徕卡显微系统(上海)贸易有限公司,材料电镜制样高级应用工程师(Senior Application Specialist),从事电镜应用操作和电镜样品制备工作10年有余,具有丰富的电镜观察和样品制备经验,制备及观察样品种类繁多,对样品制备观察有丰富经验和独特见解。具有丰富的样品制备问题方案解决经验,曾为全国各地区高校、研究所、企业检测、研发中心及生产线产品问题缺陷检测、第三方检测等提供解决方案,培训相关技术及操作人员数千人。报告题目:徕卡电镜制样在材料科学方面的应用与介绍【摘要】 徕卡电镜制样在材料行业提供整套技术路线产品。样品表现出的性能往往不是表层或宏观能看到的,电镜观察是了解微观信息的重要手段,而专业的电镜制样可以将样品制备为符合电镜测试要求的状态,如200纳米以内薄片,无应力平整断面,含水样品的冷冻处理后样品的原位观察等。故好的制样是电镜成功的一半。COXEM库赛姆台式电镜产品应用专家 沈宁【个人简介】沈宁,库赛姆产品应用专家 ,硕士毕业于上海大学纳米化学与生物学研究所,主要研究方向为石墨烯量子点及其修饰物的应用,期间负责研究所内透射电镜/扫描电镜的使用,培训和维护,硕士期间参与发表四篇专利,两篇SCI学术论文。现负责库赛姆台式电镜市场的开发,对设备选型、技术应用、市场需求有着丰富的经验。报告题目:COXEM台式扫描电镜在材料显微表征领域的应用【摘要】 扫描电子显微镜自商业化以来,由于其景深大、分辨率高,有利于观察物体的表面结构,越来越多的科研检测机构或企业将其应用在材料的分析表征。COXEM( 库赛姆)EM系列高分辨率台式( 桌面式)扫描电镜在1~30KV范围内连续可调,采用双聚光镜成像技术,与大型扫描电镜的成像方式一致,使用二次电子探测器作为基础成像单元,从而可以获得更高的分辨率(5nm),图像表面信息更丰富细腻,此外还可配置多种附件,例如EDS、EBSD、STEM、冷台和大面积拼图软件等,是真正意义上的高分辨率综合分析型台式扫描电镜。
  • 叶恒强:电子显微世界求索路
    在叶恒强看来,让中国的&ldquo 准晶&rdquo 研究在短时间内追赶甚至超越国际先进水平,已是很大的成就。  在大炼钢铁的时代,懵懂的他选择了金属物理作为自己科学人生的起点   40岁时第一次出国,他深知自己的科研旅程其实才刚刚起步   作为我国最早从事固体原子相研究的科学家之一,他与合作者对&ldquo 准晶&rdquo 的独立发现,在很短的时间内便完成了对世界先进水平的追赶甚至超越。  他,就是中国科学院院士、中科院金属研究所研究员叶恒强。  在前不久召开的两院院士大会期间,《中国科学报》记者见到了这位已年过七旬的学者。在他低调、质朴的身影背后,是一段无怨无悔的人生之路。  书房内外的世界  尽管在沈阳生活了近半个世纪,但毕竟是乡音难改。与叶恒强交谈,你不难分辨出他的普通话里隐约夹杂着粤港口音。  祖籍广东番禺,1940年出生在香港。自来到这个世界起,叶恒强的生命旅程似乎已经注定要与汹涌奔腾的&ldquo 大时代&rdquo 纠葛在一起。  叶恒强出生前,其父母携子女家眷从广东举家迁往香港,投奔亲属以躲避抗日战火。家里人原本以为,当时作为英国殖民地的香港不会卷入战事。没有想到,叶恒强出生一年后,香港沦陷。在异地他乡的生活日渐艰难,叶家决定重返故里,回到广州。  如今想起广东的老家,叶恒强最难忘的还是阁楼二层那间不到20平方米的书房,高高大大的书架围转一圈,上面摆满了父亲的藏书。叶恒强的父亲毕业于复旦大学文学系,后在一所中学任教,家中藏书虽以文史类为主,但其实非常之&ldquo 杂&rdquo :商务印书馆排印的《丛书集成》占据不少空间,还有当年风行一时的《语丝》和《生活》周刊、光怪陆离的武侠小说《蜀山剑侠传》,当然也少不了《水浒传》《红楼梦》等名著。  到了读书的年纪,这个书房便成了叶恒强的精神乐土,&ldquo 整天没事就泡在里面&rdquo 。他最喜欢看的是《隋唐演义》这样的历史小说,还有杂志上的那些图片。  念中学时,叶恒强学起文科来可谓驾轻就熟,反倒是理科需要更下功夫。周围的同学大都有着明确的志向,文科好的开始当&ldquo 小记者&rdquo 写文章,理科好的已经开始自学微积分。  &ldquo 文理两方面都有比自己强很多的同学在努力。&rdquo 叶恒强争强好胜,每一门课程都丝毫不敢马虎。  在浓厚的文学家风中长大,在外人看来,&ldquo 学文科&rdquo 似乎是摆在叶恒强面前再自然不过的选择。然而,在他人生中的第一个重要岔路口,&ldquo 大时代&rdquo 再度为他的人生之路留下刻痕。  1955年开始&ldquo 肃反&rdquo ,1956年发出&ldquo 向科学进军&rdquo 的号召,1957年&ldquo 反右&rdquo 如火如荼,1958年&ldquo 大跃进&rdquo 拉开序幕&hellip &hellip 一系列政治运动如洪流般席卷而来,加之看到满腹经纶的父亲未能得志,叶恒强对文科之路有些望而却步。  叶恒强高中毕业那年,恰逢国家号召&ldquo 大炼钢铁&rdquo 。深知钢铁是国家富强之急需,但他内心里却并不满足于&ldquo 仅仅是去炼钢炼铁&rdquo ,还希望能够学到更多的科学知识。叶恒强最终为自己找到了一个&ldquo 两全其美&rdquo 的解决方案&mdash &mdash 报考北京钢铁学院(现北京科技大学)的金属物理专业。  &ldquo 这个专业既是物理,又跟钢铁相关。&rdquo 谈及当初的选择,叶恒强笑言自己只是&ldquo 小孩子想法&rdquo 。  最好的年华  1958年,叶恒强如愿考入北京钢铁学院金属物理专业,告别家人北上求学。作为新中国成立后筹建的第一个金属物理专业,被誉为&ldquo 四大名旦&rdquo 的著名金属物理学家柯俊、张兴黔、肖纪美、方正知均任教于此,叶恒强有幸聆听大师教诲。  大学毕业前,来自中科院金属研究所的物理冶金和晶体学家郭可信,带来的一场关于透射电子显微镜的学术报告让叶恒强印象深刻:&ldquo 电镜在当时还是很稀罕的东西。&rdquo   1964年大学毕业,叶恒强考入中科院金属研究所攻读研究生。入学时,因最初选择的导师受命率团前往&ldquo 三线&rdquo 参与铀提炼工作,他被分配给了此前曾有一面之缘的郭可信,由此结缘电子显微学。  自温暖的南方迁徙至冰天雪地的东北,年轻的叶恒强对异乡的环境和气候并没有感到不适,每月定向供应的15斤细粮足以填饱肚子,&ldquo 冷根本不是个事儿&rdquo 。  然而在那个特殊的年代,跟绝大多数的中国知识分子一样,叶恒强同样无法侧身书斋,安心学术,各种社会和政治运动才是不得不面对的&ldquo 主业&rdquo 。入学第二年,叶恒强随导师郭可信前往沈阳市法库县开展&ldquo 四清运动&rdquo ,回头想来,&ldquo 接触到一个真实的社会&rdquo 恐怕是这个年轻学子深入穷乡僻壤最大的收获。1966年5月,师徒二人返回位于沈阳的金属所,不久之后,&ldquo 文革&rdquo 爆发。  &ldquo 文革&rdquo 期间,金属所划归国防科工委,叶恒强1967年研究生毕业后的去向与科研全然无关。作为知识青年,他与国防科工委所属应届毕业生一起,开始&ldquo 上山下乡接受工农兵再教育&rdquo ,被派往地处辽东半岛腹地的海城县种起了水稻。这一去,又是两年半。  事实上,从1958年上大学,一直到1976年&ldquo 文革&rdquo 结束,近20年的时间里,叶恒强的学术之路在&ldquo 大时代&rdquo 的背景中蜿蜒曲折,布满荆棘。  &ldquo 现在想来,我们这代年轻人最宝贵的年华都晃悠过去了。&rdquo 叶恒强的语气中并无悔恨,这句轻描淡写的话语,旁人听来却是唏嘘。  幸运的是,在读研期间有限的学习时间里,叶恒强还是掌握了对晶体材料的组织结构缺陷进行电子束衍射分析的理论和方法,&ldquo 虽然都不是很完整,也没有发表论文,但毕竟算是入道了&rdquo 。  郭可信的&ldquo 大弟子&rdquo   要说那段被荒废的时光中叶恒强最大的人生收获,那一定是他与郭可信缔结下的深厚师生情谊。尽管并非郭可信的入门弟子,但叶恒强却是当之无愧的&ldquo 大弟子&rdquo 。自研究生入学算起,他始终未离开过金属所,且一直在郭可信的指导下学习、工作,两人成为至交。  在外人眼里,郭可信看起来总是那么严厉,甚至有些不近人情,然而在叶恒强的心中,恩师始终对学生怀有满满的爱意。  1978年,中国迎来&ldquo 科学的春天&rdquo ,改革开放让中国科学家有机会再次走出国门交流学习。郭可信觉得自己的学生应该练好英语口语,便拿出著名的《林肯在葛底斯堡的演讲》让大家背诵。  &ldquo 我说普通话都有口音,更不要说英文了。&rdquo 叶恒强一边打趣,一边回忆说,尽管两人已成同事,但郭可信仍要求叶恒强每天早上提前一小时到达他家练习口语,并亲自指导。  1980年6月,叶恒强前往美国亚利桑那州立大学做访问学者,首次走出国门接触高分辨电子显微术的发展前沿。此时,他已年届四十。  到了美国,对方教授自然需要了解一下这个远道而来的中国学者的学术基础。令叶恒强感到尴尬的是,尽管自己以科研人员的身份工作了十余年,但能够拿出手的成果,也仅有最近两年发表在国内期刊上的两篇中文文章。  对方甚为不解,问道:&ldquo 那你们都去干什么了呢?&rdquo 叶恒强有些无言以对,因为不知该如何说清楚中国科学家在过去十余年的坎坷命运和遭遇。  事实上,在&ldquo 文革&rdquo 末期科研工作逐渐得以恢复时,叶恒强很快就完成了一项重要工作。在对高温合金材料的故障分析中,他发现了冲击韧性随硅含量出现马鞍形变化的规律,为冶金产品的质量改进作出了贡献。  在这项能够转化为工业应用的基础研究中,其实包含了叶恒强科研工作的目标逻辑&mdash &mdash 经由电子显微镜进入材料的微观世界,在细微至原子的尺度上,架设起材料组织结构与材料性能之间相互关联的&ldquo 桥梁&rdquo 。  没有遗憾的过往  上世纪70年代起,国际学界掀起利用高分辨率电子显微术进行合金相研究的热潮。然而我国的相关研究,在很长时间内缺乏先进设备和技术手段。  1980年,郭可信向中科院领导立下&ldquo 军令状&rdquo ,申请引进当时最为先进的JEM200CX高分辨率电子显微镜,保证拿到设备后&ldquo 三年内必出成果&rdquo 。1980年秋,郭可信的申请得到批准。  正是这台电子显微学研究的&ldquo 利器&rdquo ,为叶恒强的科研生涯带来了他至今最为满意的成果。  1984年,叶恒强与合作者在高温合金的晶体块体中,发现了传统晶体学所不允许的五次对称性。就在他们着手进行深入研究时,以色列科学家达尼埃尔· 谢赫特曼在《物理评论快报》上发表了与该研究相似的成果和结论,并将出现该独特现象的化合物命名为&ldquo 准晶&rdquo 。  谢赫特曼的论文发表于1984年年底,而早在1982年,他其实就已经观察到&ldquo 准晶&rdquo 现象。由此,谢赫特曼独享了2011年的诺贝尔化学奖。  直到这项研究获颁&ldquo 诺奖&rdquo ,叶恒强及其合作者在郭可信指导下对&ldquo 准晶&rdquo 的研究历程才重新浮出水面。1984年,郭可信的学生张泽与郭可信、叶恒强依据拓扑密堆相中二十面体取向有序的思路,在镍钛合金中也观测到了二十面体&ldquo 准晶&rdquo 相。  &ldquo 我们的发现是独立的,并且与国外的研究属于不同的思路和体系。&rdquo 叶恒强说,&ldquo 准晶&rdquo 动摇了晶体周期性的规律,拓展了对物质基本结构的认识。  此后,叶恒强又与合作者发现并研究了八次对称、立方对称等&ldquo 准晶&rdquo 相,我国的&ldquo 准晶&rdquo 实验研究由此跃居国际前列。这一系列研究,获得1987年国家自然科学奖一等奖。  说起&ldquo 准晶&rdquo ,有人为中国科学家&ldquo 错失诺奖&rdquo 扼腕叹息。而在叶恒强看来,让中国的&ldquo 准晶&rdquo 研究在短时间内追赶甚至超越国际先进水平,已是很大的成就,&ldquo 没有什么遗憾,因为科学就是这样&rdquo 。  上世纪90年代起,叶恒强的工作重心逐渐转向科研管理,除了先后担任中科院金属所副所长、所长,还兼任中国电子显微镜学会理事长、&ldquo 973&rdquo 计划顾问专家组成员等职。  &ldquo 出差比较频繁,人就跟&lsquo 开关&rsquo 似的来回拨,每周都在不同的地方。&rdquo 叶恒强坦陈,他很难在自己的科研工作和管理工作间做到很好的平衡。  即便如此,叶恒强始终保持着对科研的专注和热情,发表论文400余篇,并与人合作出版了《电子衍射图》《高分辨电子显微学》《高空间分辨分析电子显微学》等6部著作。  如今,少了很多兼职的叶恒强能够更加从容地回归到他所钟爱的电子显微世界。  借助先进的像差校正电子显微镜,科学家们对材料组织结构的观察已经能够深入&ldquo 亚埃米尺度&rdquo 。&ldquo 走进亚埃世界&rdquo ,叶恒强期待与年轻的科学家们一起,揭示出更多物质的奥秘。
  • 2022年全国电子显微学学术年会材料科学分会场集锦(下)
    仪器信息网、中国电子显微镜学会(对外名义)联合报道:2022年11月26日,由电镜学会电子显微学报编辑部主办、南方科技大学承办的“2022年全国电子显微学学术年会”在广东省东莞市顺利召开。大会为期三天,采用线下+线上直播方式进行,吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者三千余人次线上线下参会。本届年会线上+线下邀请报告达约500个,是国内电子显微学领域最具影响力的学术盛会。11月26-27日上午进行大会报告,26-27日下午及28日全天同时进行12个不同电镜主题的分会场报告。大会线下现场11月28日,四大材料科学主题分会场共进行了约80场报告,以下为第三分会场:功能材料的微结构表征,第四分会场:结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散,第五分会场:先进显微分析技术在工业材料中的应用,第八分会场:聚焦离子束(FIB)在材料科学中的应用部分报告集锦,以飨读者。部分报告现场:兰州大学实验师 关超帅报告题目:铁镓合金omega相变研究关超帅对omega相变的研究为探索新型磁致伸缩材料提供新的思路。在报告中介绍,铁镓合金中存在连续型omega相变;omega相变过程中会释放-11.2%的应变;omega相前驱体带来的内应力会造成BCC 铁镓合金 -0.69%的应变;omega相诱导铁镓合金中高温亚稳相D019相的反常析。上海大学副研究员 李倩倩报告题目:锂离子电池硫化镍负极的反应可逆性和结构稳定性的原位电镜研究深入认识电极反应和失效机理是有效解决电池面临挑战的关键,具有原子分辨率和多重信息采集功能的原位成像技术,对于深入理解动态反应过程具有重要意义。研究中发现,不同化学计量比的Ni-S化合物在首次循环后形成热力学稳定相Ni3S2;Ni-S化合物在锂化-退锂中结构发生多孔化-结构“重构”,归因于Ni3S2的形成;复合电极呈规理想的倍率性能和循环稳定性。西北工业大学教授 刘峰报告题目:稳定性与金属结构材料设计《中国制造2025》提到,推进我国制造业高质量发展的核心是推动制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。当前,对成分/工艺-组织-性能的准确定量理解已成为金属结构材料科学与工程领域亟持解决的共性基础性难题。广义稳定性的提出实现了热力学与动力学、相变与变形、微观组织和变形缺陷的统一处理,必然可以实现成分-工艺-组织-性能这一闭环的理论贯通。西安交通大学教授 韩卫忠报告题目:金属点缺陷复合体诱导反常强化研究发现,点缺陷复合体机制广泛存在,是金属变形和损伤的催化剂。氢吸收空位成复合体H-V催化基面位错环完美解释了锆辐照生长;He-V诱发反常辐照硬化,He-V调控螺/刃相对速度,纳米氦泡发射位错促变形;O-V诱发BCC金属氧脆,阻碍位错运动强化,收集空位形核损伤。武汉大学教授 郑赫报告题目:孪晶调控金属纳米结构的塑性变形机制应力场诱导金属纳米结构演变规律尚不明确,因此高空间、高时间分辨结构演变表征将有利于低维材料研究。报告中,研究了应力加载方向及孪晶取向角对孪晶纳米线延展性的影响,进一步闹明了位错与孪晶界的不同相互作用机制;揭示了Mo纳米线中尺寸调控的可逆孪生机制;定量解析了共格孪晶界及倾斜孪晶界对纳米线导电性质的影响。北京工业大学 蔡吉祥报告题目:TEM原位高温力学技术及其在原子尺度结构-性能研究中的应用报告中介绍,原位显微技术是研究材料在使役环境下微观特征变化的实验方法,是建立显微结构和宏观性能之间关联性的有效手段 解决力学加载时,施加应力的方向与样品同轴同面问题,解决纳米级位移控制问题 解决各种外场信号的精准施加,高精度测量利置和有效反馈的问题;避免外场耦合信号之间,以及外场信号与电镜成像之间的相互干扰 解决在各种外场环境施加的同时,能够超时随地的实现正交双轴倾转功能的问题。松山湖材料实验室研究员 张博报告题目:超稳定的非晶合金Ce基非晶合金在Tg附近长时间退火实验在对非晶合金以往的研究中还从未有过。研究发现近18载室温老化作用后,Ce70Al10Cu20非晶合金依旧保持着完美的非晶态,表现出极强的的抗晶化能力,打破了以往人们对非晶合金稳定性差的认识;热力学和动力学稳定性同时得到大幅度提升,表现出一种与琥珀相媲美的超稳性 Ce70Al10Cu20超稳定性的获得,一方面是由于强的液体特性能够有效加速弛豫过程;另一方面,其极低的形核率能够有效杜绝在弛豫或老化过程中发生形核结晶,为进一步认识过冷液体和玻璃弛缘等基本问题提供新证据和模型材料。中国科学院金属研究所研究员 邵晓宏报告题目:镁合金中LPSO结构变形机理的透射电子显微学研究邵晓宏研究员从原子尺度揭示了镁合金LPSO结构的变形机制,介绍了厚LPSO扭折(晶界强化)、LPSO/SF孪晶(晶内强化)、扭折与孪晶协同(塑化)等现象,有助于深入理解LPSO结构对镁合金力学性能的贡献。天津大学副教授 张利峰报告题目:锂镧钛氧固态电解质中缺陷结构与Li+传输性能的关系研究研究发现,“微观亚晶界”和“贫锂相”是阻碍锂离子传输的因素,原子尺度结构及相界阻碍了锂离子的传输,降低了锂离子电导率;固态氧化物电解质形成了“三维网状高密度畴界”,缺陷位置大量消耗锂,结构阻隔使得有效锂大幅减少,导致导Li+性能恶化;通过制备LLTO-PVDF复合固态电解质,LLTO与PVDF界面面积增加,优化了固态电池性能。西安交通大学助理教授 吴生华报告题目:纳米晶铝合金中溶质原子热稳定化的高浓度空位策略研究发现,液氮低温HPT和Sc微合金化的有效隅合,可以在纳米晶Al-Co-Sc合金中引入超高空位浓度,并形成(Cu、Sc、空位)复合体;复合体中由于空位含量高,具有较强的结合能,抑制脱溶分解至230℃,表现出优异的热稳定性;高密度的复合体可以显著提高加工硬化能力,纳米晶Al-Cu-Sc合金具有优异的室温力学性能。云南大学副研究员 杨杰报告题目:FIB在半导体缺陷和界面分析中的应用报告中,利用FIB和透射电镜分析了半导体品圆和外延层缺陷产生的原因,研究了键合界面的质量。研究发现,GaAs晶圆缺陷是由于杂质产生的择优腐蚀导致的结果;村底表面的In富集导致了InP基外延层的彗星缺陷 InP基外延麻点缺陷的产生是因为AllnAs外延层中形成了InAs三角颗粒,导致后续外延层的择优生长 通过含中间多晶层的Ge/Si亲水键合法,获得了无氧化层的键合界面,界面质量需进一步优化。中国科学院兰州化学物理研究所助理研究员 李红利报告题目:低维磁性铁氧体的离子展位解析及磁学性能的研究报告中,在原子尺度系统地解析了Ni-ZnFe2O4的离子占位,掺杂后微观磁结构和磁学性能的改善归因于阳离子的重新排列;系统地研究了钇铁石榴石纳米纤维的离子占位及磁各向异性对磁化分布的影响,并通过离子束辐照对磁结构进行调控。为期三天的电镜大会至此结束,会后各分会场宣读并颁发了优秀报告奖。线上颁奖
  • BCEIA 2021电子显微学及材料科学分会在京开幕!
    仪器信息网讯 2021年9月27-29日,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2021)在北京中国国际展览中心(天竺新馆)召开。作为BCEIA的重要组成部分,学术报告会邀请来自海内外众多著名科学家,为与会者带来精彩的学术报告。学术报告会分为大会报告和分会报告,分会报告包括电子显微学及材料科学、质谱学、光谱学、色谱学等10个分会报告会。会场掠影9月28日上午,为期两天的“电子显微学及材料科学”分会正式开幕,分会以“显微学启迪新希望”为主题,分设原位透射电子显微镜技术及应用、球差透射电子显微镜表征、功能材料、合金及催化等四大专题,邀请多位业界资深科学家及青年才俊分享报告。北京工业大学韩晓东教授主持会议中国科学院院士、中国科学院金属研究所叶恒强教授致开幕词叶恒强院士在致辞中回顾了1985年首届BCEIA举办以来,电子显微学分会与BCEIA的历史渊源。接着,以自己昨日刚参加 BCEIA同期“科学试验标准化论坛”为例,谈到的关于科学仪器标准化的问题,并分享了电镜工作者在科研、技术创新过程中关于“标准化”的思考。首日开展的“原位透射电子显微镜技术及应用”和“球差透射电子显微镜表征”专题,部分报告摘要如下:报告人:中国科学院金属研究所唐云龙研究员报告题目:新型铁电拓扑结构的实验探索唐云龙在报告中梳理介绍了团队从2015年至今,在新型铁电拓扑原子结构方面开展的系列研究探索工作。以定量像差校正电子显微学为主要研究手段,取得的重要进展包括极化通量闭合畴阵列的发现、室温电极化斯格明子晶格的发现、新型功能梯度纳米结构的构建、相关定量电子显微学方法等。报告人:浙江大学余倩教授报告题目:位错调控金属材料性能余倩教授从显微结构如何影响金属材料性能出发,借助科学仪器,尝试从微观去解释一些宏观问题。接着,详细介绍了从合金元素位错核靶向固溶引起超常强化、基于合金元素非均匀分布的位错行为调控、基于界面的位错行为调控等三个方向开展的相关研究。报告人:北京工业大学李志鹏报告题目:透射电镜原位原子尺度力-热-电耦合技术发展及应用透射电子显微镜中对材料施加力-热-电学等单一或耦合外场并在原子层次原位研究其结构-性能相关性将为高性能新材料开发提供重要实验和理论支撑。李志鹏在报告中介绍了多种透射电镜原位原子尺度力-热-电单/多场耦合实验系统的研发及其在金属、合金、半导体等多种材料领域和研究方向中的应用。报告人:北京工业大学韩晓东教授报告题目:原子分辨率的宽温区材料力学显微学与高强高韧性材料设计原位力学实验方法长期局限于纳米尺度,而发现原子分辨了的原子力学实验方法成为关键。韩晓东教授团队发展了原子分辨了的材料弹塑性力学行为研究的新方法,包括采用热力驱动、面内力学加载,以及突破力学加载空间尺度极限等,将材料的弹塑性力学行为研究分辨率由纳米提高至原子层次。基于此,发展了多晶金属塑性理论阐明晶界塑性原子层次机理,为设计异构材料、高熵合金等高强、高韧、高强重比材料体系提供了基础科学依据。报告人:清华大学于荣教授报告题目:透射电子显微学中的重构算法于荣教授从四方面分享了近来开展的透射电镜重构算法研究,分别是:动力学电子衍射计算(WIEN2K potential, iDPC);二维出射波重构(实验图像自动权重校正);原子尺度三维重构(直接实空间重构);四维扫描透射重构(取向校正moc-ptycho)等。报告人:兰州大学彭勇教授报告题目:Dynamic magnetics of magnetic materials and spintronics in situ TEM近年来,彭勇教授团队一直致力于低维磁性纳米材料的结构设计、微观磁结构和磁化动力学方面的研究。报告主要分享了利用原位透射电镜技术对磁性材料的动态磁学和自旋电子学 的研究进展,包括证明Ni2MnGa铁磁形状记忆合金可以用作记忆原件或记忆损伤电传感器、实现了手性操纵旋涡磁场等。报告人:中国科学院物理研究所谷林研究员报告题目:从晶格,电荷到原子轨道报告人:武汉大学郑赫教授报告题目:Orientation-Dependent Ductility and Deformation Behaviors in BBC Mo Nanowires报告人:天津理工大学罗俊教授报告题目:Structure-Performance Relationship and Sub-Atomic Structures of Metal-Based Catalysts报告人:安徽大学葛炳辉教授报告题目:Applications Aberration-corrected TEM on thermoelectric materials报告人:赛默飞世尔科技 牟新亮报告题目:Spectra Ultra: Offers a Leep Forward for Advanced Matririals Characterization报告人:中科科仪贾雪峰报告题目:扫描电镜中的物镜技术报告人:欧波同苏瑞雪报告题目:欧波同显微分析系统解决方案颁发最佳POSTER奖合影留念关于功能材料专题、合金及催化专题报告,请关注仪器信息网后续报道。
  • 2021年全国电子显微学学术年会仪器技术及应用专场集锦(上)
    仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报道:2021年10月15-17日,由中国电子显微镜学会主办、南方科技大学承办的“2021年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店龙泉厅隆重召开!大会吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者1300余人出席。大会会场掠影继大会报告后,十个分会场同时上演。电子显微学的发展离不开相应仪器技术及应用的不断发展。十个分会场中的第一分会场“显微学理论、技术与仪器发展”、第二分会场“原位电子显微学表征”、第六分会场“扫描探针显微学(STM/AFM等)”、第七分会场“扫描电子显微学(含EBSD)”分别围绕电子显微学先关仪器技术及最新应用进展展开报告,以下为此四个会场的部分报告集锦,以飨读者。第一分会场主题:“显微学理论、技术与仪器发展”会场掠影报告人:浙江大学研究员 王江伟报告题目:体心立方金属的孪晶动力学机制孪晶是金属材料塑性变形的重要载体,在金属材料的力学性能调控中发挥着非常关键的作用。体心立方金属由于其优异的力学性能和良好的高温性能在工程中有着广泛应用。报告中,王江伟围绕载体形核动力学、载体扩展动力学、交互作用动力学、动力学普适性,介绍了金属材料的界面变形动力学相关研究进展。报告人:重庆大学教授 张大梁报告题目:大尺寸电子束敏感晶体材料的样品制备和电子显微分析由于电子束敏感材料极端的不稳定性,以常规方式观察它们的局域结构具有很大挑战。如何在无损伤的条件下以高分辨率和高信噪比在实空间中对典型的电子束敏感材料的结构直接成像是TEM和STEM技术应用的难点。张大梁在报告中介绍了电子束敏感晶体材料高分辨成像的技术难点、大尺寸晶体或期间电子显微分析的需求,以及利用冷冻FIB进行TEM制样的方法。报告人:北京大学研究员 周继寒报告题目:确定非晶物质原子三维坐标新方法金属玻璃具有强度和韧性兼具、优异的耐蚀性等优点,应用十分广泛。继寒周通过系列研究首次实验确定单元素非晶物质中类似液体的原子三维排列,以及多元素无序体系的三维短中程有序度。同时表明,原子重构成像可以对非晶物质的研究起到巨大作用。第二分会场主题:“原位电子显微学表征”会场掠影报告人:浙江大学 卜叶强报告题目:超硬材料原位实验研究卜叶强表示,X-Nano系统可以将纳米驱动、动态观察与三维重构进行有机结合,实现基于透射电镜的准四维微纳米力学表征实验,以实现对原位加载下微结构演化的三维动态表征,为后续针对脆性材料微纳米力学测试系统的开发以及变形机制的研究提供了新手段。报告人:厦门大学教授 王鸣生报告题目:锂金属的碳基纳米封装及其晶体限域生长研究王鸣生分享了团队近来在锂金属的碳基纳米封装及其晶体限域生长方面展开的相关研究工作,研究表明,锂金属的碳基纳米封装需要同时满足动力学和热力学条件;碳胶囊的双重作用深刻改变了碱金属的生长模式;并将可控沉积从化学视角到几何视角开展了研究。报告人:卡尔蔡司(上海)管理也有限公司 资深应用专家 王雪丽报告题目:蔡司FIB3.0-技术关联-高效定位分析及高通量原位加工平台原位力学试验可实时观察变形过程,应用应变曲线与微观组织直接对应,进行原位实验具有重要意义。王雪丽从跨尺度关联-精度定位ROI-高效分析、高通量原位样品制备、ZEISS LaserFIB技术特点等三方面介绍了蔡司FIB3.0最新技术进展及典型应用案例分享。第六分会场主题:“扫描探针显微学(STM/AFM等)会场掠影报告人:中国科学技术大学教授 马传许报告题目:表面合成中脱氢环化反应的空间位阻效应关于表面合成中脱氢环化反应的空间位阻效应,马传许相关研究表明,空间位阻效应显著影响脱氢环化反应。并利用空间位阻/应力效应,实现新颖功能石墨烯纳米结构的可控制备。同时,获得了非平面型孔洞石墨烯纳米带,并揭示了空间位阻/应力效应对脱氢环化的影响,以及孔洞对其电子结构的影响。报告人:中科院苏州纳米所研究员 陈琪报告题目:光电材料和器件中载流子输运性质的非接触显微表征光电器件是支撑人工智能、物联网、无线通信等前沿技术的基础。陈琪围绕光电器件相关研究,发展了介电力显微术,实现了微区的定量测量;发展了横截面开尔文探针显微术,实现了器件工况下界面能带结构的定量表征;解析了载流子输运性质与器件性能的相互关联,为材料和表面设计提供了判据。报告人:华中科技大学教授 吕京涛报告题目:单分子结中热输运的分子动力学研究基于Langevin方程的分子动力学模拟被广泛应用于研究不同种类物质的平衡和非平衡态性质。吕京涛团队从全量子的Feynman-Vernon路径积分出发,得到一个可以描述非平衡、量子环境的广义Langevin方程。并将该方程与基于密度泛函理论或经验势模型的程序相结合,考虑了单分子热导、电流作用下的分子动力学等行为。这为进一步理解非平衡环境中的单分子动力学提供了新的方案。第七分会场主题:“扫描电子显微学(含EBSD)会场掠影报告人:北京工业大学教授 隋曼龄报告题目:利用EBSD鉴别冲击加载铁的可逆相变变体结构及镁合金的高指数形变孪晶强冲击加载下金属材料的相变、熔化及破碎等动力学特性是目前冲击波物理研究重点关注的问题,由于铁具有相对成熟的物理模型,成为强冲击实验中研究最广泛的材料。隋曼龄首先介绍了利用EBSD鉴别冲击加载铁的可逆相变变体结构相关研究,通过纳秒分辨率的实时X射线衍射技术研究了单晶铁沿[001]方向加载的瞬态响应,首次获得可逆相变过程中的结构变化,并提出了相应的相变机制。接着,分享了利用EBSD鉴别镁合金的高指数形变孪晶方面的相关研究。报告人:北京大学教授 石章智报告题目:可降解医用锌合金的组织性能调控石章智在报告中提出了金属和金属间化合物双相孪生增塑的组织设计理念,发明了大应变退火成形法将晶粒尺寸从100微米以上细化至5微米以下,“双相孪生+细晶”塑化使Zn-Mn合金的室温断后伸长率显著提高至大于90%,大幅超过纯锌和大多数可降解医用锌合金。同时,根据血管和骨损伤的愈合规律,提出了形成低电势相促进功能元素早期集中释放的组织设计理念,加速和提高康复效果。报告人:牛津仪器(上海)科技有限公司 应用科学家 王汉霄报告题目:牛津仪器显微分析技术最新进展及应用王汉霄介绍了牛津仪器EBSD、EDS、WDS三种技术的最新进展及应用。EBSD方面,主要介绍了Symmetry S2探测器五大特点及相关案例,以及数据处理软件AztecHKL & AztecCrystal的最新功能介绍。EDS方面主要介绍了实时元素成像系统AZtecLive的优势。WDS方面,主要介绍了基于扫描电镜的WDS+EDS一体化解决方案——AZtecWave。大会更多续精彩内容,敬请关注报道专题【点击报道专题链接 】。
  • 力学所在钛合金超高周疲劳研究中取得新进展
    长寿命高可靠是重大工程装备的重要指标,特别是以先进航空发动机和高铁车轴为代表的关键部件,服役寿命内承受了超过107甚至1010周次的循环载荷作用,进入了超高周疲劳(即107周次以上的疲劳)研究范畴,这颠覆了传统基于疲劳极限(对应107周次)的疲劳强度与寿命设计理念,成为近年来疲劳研究的前沿和热点。因此,揭示超高周疲劳的微观机理和规律等科学问题,建立疲劳寿命与疲劳强度的准确预测模型,将具有重要的科学意义和工程应用价值。力学所非线性力学国家重点实验室微结构计算力学课题组以航空发动机用TC17钛合金和增材TC4钛合金为研究对象,揭示了疲劳载荷过程中形成的形变孪晶和纳米晶是钛合金超高周疲劳裂纹萌生和演化的重要因素(图1),提出了钛合金超高周疲劳裂纹萌生和初始扩展机理(图2);通过巧妙的变幅加载设计,测得超高周疲劳裂纹萌生和初始扩展区域的等效裂纹扩展速率在10-13~10-11 m/cyc量级(图3a和3b),进而对超高周疲劳寿命进行了预测,预测结果与实验结果吻合(图3c)。图1 TC17钛合金扫描电子显微镜和电子背散射衍射观测结果(σα=588 MPa, R=–1, Nf=1.4×108 cyc). a: 试样局部区域扫描电子显微镜图像. b-d: 分别是图a中方框区域的反极图、相图以及母体晶粒和孪晶变体基面的施密特因子. e: 微裂纹附近扫描电子显微镜图像. f-h: 分别是图e中方框区域的反极图、相图以及母体晶粒和孪晶变体基面的施密特因子. 加载方向沿着纸面向上和向下.图2 钛合金超高周疲劳裂纹萌生和初始扩展机理示意图. (i) 疲劳载荷过程中位错塞积引起的局部高应力诱导孪晶、滑移或微裂纹的形成. (ii) 孪晶系统或位错之间的相互作用导致位错胞或位错墙的形成,进而形成微尺度滑移带和亚微米晶粒,最终形成纳米晶粒 然后,微裂纹沿着纳米晶粒-粗晶粒界面或在纳米晶粒区域内形成. 此过程中,由于微结构不均匀或变形不协调,微裂纹的形成也可以与晶粒细化无关,即微裂纹形成于α相团簇、较大的α相或α-β界面. (iii) 微裂纹增长或联接,并在疲劳载荷过程中进一步诱导晶粒细化或微裂纹的形成. (iv) 过程(iii)继续,直到裂纹萌生和初始扩展阶段结束.图3 增材TC4钛合金超高周疲劳裂纹萌生和初始扩展速率与寿命预测. a: 变幅加载下SEM照片(σα,H= 600 MPa, σα,L= 400 MPa, R=–1, σα,L下累积1.6×108周次). b: 裂纹萌生和初始扩展区域(Fine Granular Area, FGA)内等效裂纹扩展速率与文献中裂纹扩展速率的比较. c: 不同应力比下S–N数据以及R=–1下疲劳寿命预测结果与实验结果的比较.研究发现,材料缺陷不仅会显著降低钛合金的疲劳性能,而且缺陷对高周和超高周疲劳行为的影响与其引入形式密切有关。对于材料内部缺陷,高周和超高周疲劳S–N曲线呈现连续下降特征,而表面人工缺陷试样S–N曲线具有平台区特征(图4)。原位显微镜观测以及扫描电子显微镜和透射电子显微镜观测表明,与内部缺陷诱导的超高周疲劳失效不同,表面人工缺陷诱导的超高周疲劳未呈现伴随纳米晶粒形成的、缓慢的裂纹萌生和初始扩展过程;一旦裂纹萌生,裂纹将快速增长,试样在很少周次内发生失效(图5)。认为这种失效是疲劳载荷与时间相关过程(如水气影响、氢的作用等)的协同作用所致。进一步提出试样几何形状和表面缺陷对钛合金高周和超高周疲劳强度的影响模型。该模型不但能用于关联缺陷对钛合金疲劳强度的影响(图6a),而且也有效用于文献中缺陷(包括裂纹)对一些金属材料高周疲劳强度的影响(图6b-6f)。图4 缺陷引入形式和缺陷尺寸对疲劳性能的影响. (a) 缺陷引入形式对增材TC4疲劳性能影响. (b) 人工表面缺陷对TC17钛合金疲劳性能影响. 实线表示双对数坐标下线性拟合得到的中值S–N曲线.图5 含表面人工缺陷TC17钛合金超高周疲劳原位显微镜观测(σα=368 MPa, R=–1, Nf=1.95×107). 加载方向沿着纸面向上和向下.图6 缺陷对高周和超高周疲劳强度影响的模型结果与实验结果比较.对几种常用的应力比对高周疲劳强度影响模型在超高周疲劳范畴的预测能力也进行了对比研究。多种材料实验数据表明,Walker公式σα,R=σα,-1[(1–R)/2]γ相比Goodman公式σa,R=σα,-1[1–(σm/σb)]和Smith-Watson-Topper公式σa,R=σα,-1[(1–R)/2]1/2更好地预测应力比对超高周疲劳强度的影响(图7),其中σα,R和σα,-1分别是应力比R和–1下的疲劳强度,σm和σb是平均应力和拉伸强度,γ是材料参数。图7实验结果与不同模型预测结果的比较.相关研究得到国家自然科学基金基础科学中心“非线性力学的多尺度力学研究”项目(11988102)、国家自然科学基金重大研究计划“航空发动机高温材料/先进制造及故障诊断科学基础”培育项目(91860112)等支持。部分研究结果是与北交大等合作完成,主要研究成果发表在Int. J. Fatigue 2023, 166: 107299 2023, 167: 107331 2022, 160: 106862 Eng. Fract. Mech. 2022, 259: 108136 2022, 272: 108721 2022, 276: 108940 J. Mater. Sci. Technol. 2022, 122: 128-140 Theor. Appl. Fract. Mech. 2022, 119: 103380。
  • 新材料十二五规划将出炉 高端钢铁产业获发展良机
    新材料“十二五”规划即将推出,涉及了包括高强轻质合金、高性能钢材、功能膜材料在内的6类新型材料。其中,高性能钢铁将分别受益于未来大飞机、新能源汽车和高端装备制造业的高速发展,需求提升潜力巨大,还将获得数千亿的资金支持,抚顺钢铁、西宁特钢、太钢不锈等上市公司值得重点关注。  《新材料产业“十二五”发展规划》即将推出,其中,高性能钢铁是新材料“十二五”规划中获得政策重点支持的品种之一,国家将通过税收减免、补贴、重大项目支持等形式支持企业的研发、研究成果产业化和发展相关配套设施,资金由企业和政府共同承担,保守估计达数千亿元。  当传统的钢铁产能面临着高耗能瓶颈,即将遭到大规模淘汰的时候,高性能钢铁产品有望成为突破能耗、资源和环境瓶颈的领头羊。同时,“十二五”高端装备制造业的发展将是这类产品需求提升的主要推动力。  据悉,中国目前需要淘汰的螺纹钢、热轧带钢、热轧硅钢产能分别达到7,800万吨、4,541万吨、58.5万吨。传统的低端钢铁产品逐步淘汰后,将为高端钢铁产品提供广阔的市场空间。  上半年出台的《钢铁行业“十二五”规划(草案)》指明的特种钢铁重点方向是:高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、特高压电网等高端装备制造领域,预计大飞机、高铁、海工、能源等高端装备制造领域“十二五”投资规模有望达到10万亿元。  资料显示,钢铁分为22个大类,每一类都包含高性能钢铁,我国高性能钢铁总体占比不高,远低于发达国家水平。专家称,我国有的高性能钢铁技术水平相对较领先,如第三代汽车用钢、机械制造用钢、管线用钢等。业内人士表示,国内高性能钢铁部分技术还停留在实验室层面,科研成果产业化还需要继续努力。  特钢可以分为高、中、低三个层次:一是以优质碳素结构钢为主的低端特钢 二是以合金钢为代表的中端特钢 三是以不锈钢、工具钢、模具钢和高速钢为代表的高端特钢。数据显示,2010年我国特殊钢产量约为4.800万吨,仅占钢产量的8%左右,特钢占比远低于发达国家。目前我国特钢的发展以中低端产品为主,高端特钢占比不到7%,远低于日本30%的水平,未来高端特钢的市场前景广阔。  中国的特钢行业集中度是比较高的,前10大特钢企业市场占有率超过了50%,已形成了四大特钢集团,分别是:东北特钢集团、宝钢集团、中信泰富特钢和西宁特钢,目前主要的技术储备和订单都来自于这四大特钢集团。  东北特钢旗下的抚顺特钢是我国国防军工产业配套材料最重要的生产科研试制基地,为我国国防工程提供大批关键的新型钢材料,在模具钢、汽车用齿轮钢、高温合金轴承钢国内市场占有率分别为40%、35%、40%。宝钢股份作为中国钢铁的龙头企业,主要生产特钢和不锈钢,主要用于汽车和造船,其产品具有高技术含量、高附加值的特点,具有很强的定价能力。  西宁特钢的主要优势来自于其完整的“煤铁钢”一体化产业链,并形成了“高炉-转炉-精炼-连铸-连轧”优特钢生产线。  而在不锈钢方面,太钢不锈是这一子行业当仁不让的领头羊,该公司已经成为核电最全钢材供应商,目前在特种硅钢领域获得技术突破,未来发展潜力巨大。  除高性能钢铁外,新材料“十二五”规划将优先支持一些影响相对更大的先导性和更为基础的用量较大的材料,比如复合材料、高强轻型合金、稀土功能材料等。工业和信息化部部长苗圩表示,新材料是七大战略性新兴产业之一,对于支撑整个战略性新兴产业发展,促进传统产业转型升级,保障国家重大工程建设,具有重要战略意义。我国将大力发展新材料和先进制造技术,加快推进材料产业结构调整,积极发展先进结构材料、功能材料和复合材料 将加大新材料推广应用和市场培育,加快发展科技含量高、产业基础好、市场潜力大的关键新材料,选择最有可能率先突破和做大做强的领域予以重点推进,支持有条件的地区率先发展。  据估计,近几年中国新材料市场需求平均年增长高达20%左右,截至2010年产业规模已经超过1,000亿元。新材料产业具有基础性产业的特点,其产业规模的扩大对于扩大其他产业的规模具有乘数效应。未来,该产业的市场空间将更加广阔。
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