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2010-09-03 11:30:06

,是用方法观察到的金属及合金的内部组织;

 

通俗地说,金属材料的内部结构在 下看到的内部组织结构称为显微组织或金相组织。

现代金相学的发展,通用了蔡康光学金相分析软件DM-3000产品,这套产品共有300多种技术模块组成,主要分布金属各种的内部组织‘评级’测量等功能并可以定倍打印生成报告结果。

金相研磨抛光,主要是把金属表面进行处理‘得到一个很好的表面’经过腐蚀剂腐蚀回发‘才能看到金属表面发生变化,经过这段过程后’再用金相显微镜观察金属内部组织状态变化‘分布的区域有什么不同’ 主要反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。例如:钢材常见的金相组织有:铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体等。这是需要人工检测或用蔡康金相分析软件DM-3000来分析结果,得出报告。下述请看金相组织转变与观察方法。

《金相组织转变与观察方法》 Widmanstabtten 19 世纪初用硝酸水溶液腐刻铁陨石切片(具体方法:运用印刷技术, 首先用腐刻剂将铁陨石中的铁素体腐蚀掉, 使奥氏体凸出), 观察到片状Fe-Ni奥氏体的规则分布(魏氏组织),预告金相学即将诞生。

Sorby(索氏) 在1863 年用反射式 观察抛光腐刻的试样, 不但看到珠光体中的渗碳体和铁素体的片状组织, 还对钢的淬火和回火作了初步探讨, 金相学已基本形成(索氏是国际公认的金相学创建人)。

1920世纪之交,Martens (马氏) Osmond 对金相学的发展和金相检验在厂矿中的推广做了重要贡献, 同时Roberts Austen (奥氏) Roogzeboom 初步绘制出Fe-C 平衡相图, 为金相学奠定了理论基础。

到了二十世纪中叶, 金相学已逐步发展成金相学、物理冶金和材料科学。

总之,对金相的认识这是一个艰苦的过程,为了纪念为金相学做出卓越贡献的科学家,所以将金相学中的各种相以他们的姓氏命名。例如上面提到的MASW。还有:

          自由铁(1890 年美国著名金相学家Howe命名为Ferrite, 即铁素体)

碳含量高的极硬化合物(1881 Apel 用电化学分离方法确定为Fe3C, 1890 Howe 命名为Cementite, 即渗碳体) ;

(3) 由前两者组成的片层状珠状组织Pearly Constituent (Howe 命名为Pearlite, 即珠光体) ;

等等。

2,金相的作用、意义

    金相试验(检验)的意义众所周知,合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的性能发生变化。
    因此用金相分析的方法来观察检验金属内部的组织结构是生产中的一种重要手段,常用的金相观察检验主要可分为以下几个方面:
    1.原材料检验:对原材料的冶金质量情况如偏析、非金属夹杂物分布类型与级别检查;对铸造材料的铸造疏松、气孔、夹渣组织均匀性检查;对锻造件的表面脱碳、过热、过烧、裂纹、变形等情况检查。
    2.生产过程中的质量控制:金相分析可以提供调整工序及修改工艺参数的根据,指导生产,如热处理淬火加热温度、保温时问、冷却速度等是否合适(正确);化学表面热处理工艺参数的控制;锻造的起始和终锻温度是否合适等。
    3.产品质量检验:有些机械零件或产品除要求机械性能、物理性能指标外,有的还要求 显微组织参数,作为质量评定的技术指标之一。
    4.失效分析:金相组织分析方法在机械失效分析方面广泛应用,对一些常见的缺陷鉴定很方便。如机件表面脱碳;显微裂纹的形貌及分布特征;化学热处理缺陷;热处理后的不正常组织;晶界脆性相析出等。这些金相分析的结果常作为故障分析的根据。

     意义、发展: 

随着新材料的不断出现, 金相学的范围也逐渐扩大, 并渗透到其它材料领域中去, 发展成为材料科学。在半导体材料的早期发展中, 不少金相者参与其事。位错等晶体缺陷的概念主要是在金属研究中形成的, 现在不但已经是半导体等晶体材料的一项质量指标, 并也在地质矿物学中开始受到重视。G. P. 区是合金的固溶体中在沉淀过程中生成的溶质原子偏聚区, 现在这一名词也已在矿物研究中得到应用 。合金强化也已应用到高分子材料中去。

材料科学是新开辟的领域, 天地宽阔, 金相工作者肯定会为此作出应有的贡献。历史在发展, 金相学还在前进。随着科学技术的迅速发展, 金相学也会不断以新的姿态出现!

 

 

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