镍基高温合金以其优异的机械强度、抗热蠕变变形、疲劳、腐蚀或氧化性而闻名。因此,它们通常是燃气轮机和航空发动机高温结构应用的首选材料。bob平台靠谱吗表征其微观结构对控制力学性能至关重要。此外,二次相析出相(ɣ′、氮化物、碳化物)的固溶和析出强化是实现高温强度的必要条件;因此,确定在强化过程中形成的未知析出相非常重要。
在本应用实例中,我们揭示了EDS辅助EBSD测量在成功识别和标度不同相(包括细析出相)中的重要性。测量区域在图1的相位对比图像中可见(用ARGUS™BSE探测器获得)。从ARGUS图像中可以推断出大量细小析出相(碳化物)和其他3种不同相的存在。结合EBSD/EDS测量在50 nm步长空间分辨率下进行,以分辨碳化物。EBSD结果如图2、5和6所示。采用EDS和EBSD相结合的测量方法确定了四种相:镍(基体)、镍铝、镍钨和碳化钽。
这种分析的挑战在于成功地将碳化物与镍基体相区分开来。两者都具有立方fcc结构,因此产生非常相似的衍射图样(见图3和图4)。为此,通过EDS辅助的EBSD标度离线校正了图谱。结果如图5所示。