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正文:
金属除具有晶体结构外,还具有显微结构。这就是说,金属一般是
由取向不同的晶粒组成,或者说是由不同的“相”构成的。观测显微结
构并对它进行可能的定量描述是金相学的任务。金相学采用光学显微术、
电子显微术、离子显微术和X 射线显微术等方法,
用光学显微镜分辨显微结构的尺寸,往往是可能的。由于金属是不
透明的,必须把它们放在竖直的显微镜下靠反射光进行观察。为此,样
品须先磨平,然后进行(机械、化学或电解)抛光,使之成为光学平面。
抛光面在显微镜下一般应呈现光滑,而且颜色一致。为了区分各种显微
结构的组成部分,采用各种各样的技术以产生(或加强)各组成的衬比。
产生样品表面特殊变化的一个方法是蚀刻。除了凭经验的化学蚀刻以外,
有儿种可以重复的物理方
冶金工作者采用许多固体物理学者不常用的实验方法。下边将对其
中的几种方法进行描述和评价,因为在随后的几章中将引用由此得来的
数据。当然有很多实验技术对冶金工作者和固体物理学者都是标准的方
法,
例如用X 射线法测定晶体结构、点阵常数、晶体位向,都是基于被
点阵中原子散射时X 射线相长干涉的布拉格关系。与此类似,物理学者
与冶金工作者都利用电导率、霍尔电动势、宏观密度及其随温度的变化
(热膨胀)的测定,不过冶金工作者对最后一项经常是在膨胀仪上进行
一维的
测量。对物理学者,弹性模微、比热或磁化率的测定也不算新的
方法。对这些结果以及相关的研究将不进行详细的实验描述而加以引用。
现在已有一些有关的技术总结
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科