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正文:
在固液界面处的枝晶生长和熔体收缩使孔壁、棱、结点起皱。
凝固孔壁的表面,在冷却凝固过程中熔体收缩导致了孔壁起皱和裂
纹的产生。这些初始裂纹对疲劳韧性的影响仍在研究之中。
微孔的形成与熔体向结点的流动有关(边界效应)。由于结点
处熔体量的增加,热流使结点表面熔体凝固,当结点处的熔体完全
凝固时,小孔就会在结点的中部形成,如铸造过程中缩孔的产生那
样。在孔结点处或者在较厚的孔棱上可观察到这些微孔。
尽管已具备了研究泡沫金属的XCT技术,但通常还
是采用二维定量图像分析法进行泡沫金属的结构表征。目前,大部
分的研究都是基于孔结构横截面的分析而进行的。
在接下来的部分,将描述多孔金属和泡沫金属的结构,并讨论
其典型的结构特征。在进入详细的结构分析以前,先给出泡沫金属
及其样品制备的一些信息。
样品的制备
准备
金相样品的第一步是从泡沫上切下一块样品。在早期的泡
沫材料研究中,由于缺乏了解而坚持认为金属泡沫必须采用电火花
线切割进行切割,以免损坏孔或孔壁。研究表明,用精确的电锯在
低速和小的切削力情况下也可获得和电火花线切割一样好的效果,
且可减少时间和节约成本。
下一步,在真空下将样品埋入环氧树脂中,使孔填满环氧树脂
,紧接着进行传统的金相样品准备(研磨和抛光)。使孔充满环氧树
脂的工序要重复几次直到所有的孔都充满环氧树脂为止。假如想通
过光学显微镜对材料孔壁的
微观结构进行研究的话,这种方法可产
生好的结果。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科