출처: 파이살 알람기르, 재료 과학 및 공학 학교, 조지아 공과 대학, 애틀랜타, 조지아
고체 물질의 현미경 구조의 이미징, 및 이미지구조 성분의 분석은 물질학으로 알려져 있다. 예를 들어, 재료에 다공성이 있는지, 곡물의 크기 및 형상 분포가 어떻게 생겼는지, 또는 미세 구조에 이소트로피가 있는지 여부와 같은 질적 정보를 직접 관찰할 수 있다. 우리는 재료학 시리즈의 2부에서 볼 수 있지만, 통계적 방법을 통해 이러한 미세 구조 적 특징을 정량적으로 측정하고 2차원 단면에서 재료 샘플의 3차원 구조로 분석을 변환할 수 있습니다.
이 프리젠 테이션은 광학 현미경 검사법을 위한 고체 물질 견본을 준비하는 관련시킨 기술 및 절차의 개요를 제공할 것입니다. 물질적 예피는 광학뿐만 아니라 전자 기반 현미경 으로 수행 될 수 있지만,이 프리젠 테이션은 광학 현미경 검사법을 위해 특별히 샘플 준비에 초점을 맞출 것이다. 그러나 광학 물질촬영에 준비된 시료는 전자 현미경 검사법을 스캔하는 데 최소한도, 추가 단계가 있는 경우 사용될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
실제 구조를 대표하는 샘플 섹션을 얻는 가장 신뢰할 수 있는 방법은 체계적인 샘플 준비 방법을 따르는 것입니다. 시료의 준비는 기계적 특성에 다소 사용자 정의되어야하지만 여기에 설명 된 절차는 일반적으로 잘 작동해야하며, 특히 강철의 것과 유사한 경도를 가진 재료에 대해 잘 작동해야합니다.
광학 현미경을 통한 물질적 예전에 대한 샘플 준비는 먼저 3차원 고체 샘플을 장착하는 것을 포함한다. 물질적 샘플은 일반적으로 열설정 재료를 사용하여 장착됩니다 (여기서 우리는 베이클라이트, 페놀 열설정 수지를 사용합니다). 또는 에폭시도 사용할 수 있습니다.
다음으로, 샘플은 샘플의 대표적인 단면 표면을 노출하도록 절단된다. 절단은 현미경에서 관찰되는 단면을 정의할 수 있도록 샘플에 배치됩니다. 미세 구조가 등위위축이 될 것으로 예상되는 샘플에서 절단의 방향은 임의적일 수 있습니다. 그러나, 비 등위성 샘플에서, 노출된 단면의 평면 정상을 정의하는 절단 벡터의 방향은 샘플 자체의 특정 방향 또는 평면에 따라 설정되어야 한다.
거친 연마, 때로는 연삭이라고도 하며, 시료의 후속 미세 연마는 미세구조 특징을 관찰할 수 있는 시료의 대표적인 단면을 나타내며, 이 미세구조의 통계적 분석이 수행될 수 있다. 연마 단계 동안 수행된 원리 중 하나는 각 단계에서 의 연마 성공은 이전 단계에서 샘플에 남은 스크래치의 완전한 제거에 의해 측정될 수 있다는 것입니다. 연마제가 현미경의 해상도보다 작을 때까지 단계를 계속할 수 있습니다. 에칭 단계는 일반적으로 미세 구조를 더 잘 노출하기 위해 필요합니다. 이 단계는 일반적으로 에칭 된 표면을 깨끗하게 헹구기 전에 수십 초 동안 희석 산에 시료의 연마 된 면을 담그는 것으로 구성됩니다. 곡물 경계는 곡물보다 더 많은 원자 결함을 가지고 있기 때문에, 그들은 곡물보다 빠른 속도로 산 용액에 의해 에칭된다. 그 결과, 광학 현미경의 곡물 사이의 대비를 향상시키는 경계에서 약간의 오목이 생성됩니다.
예를 들어 Toroidal 인덕터 코어는 전자기 간섭을 조절하기 위해 전자 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 이 코어는 철 분말을 압축하고 소결하여 경제적으로 제조됩니다. 다짐은 축 방향을 따라 발생하며 코어의 전체 밀도를 증가시키면서 분말 입자 및 곡물을 변형시킬 수 있습니다. 코어 재료의 다공성 및 입자 크기는 모두 인덕터의 전자기 특성에 영향을 미치며 인덕터 코어에 사용되는 처리 경로를 나타냅니다.
3차원 물질의 다공성 및 입자 크기에 대한 정량적 정보는 광학 현미경 이미지에서 관찰된 특징의 통계 적 분석을 포함하는 스테레오학적 기술을 적용하여 신중하게 선택된 2차원 섹션의 얻을 수 있다.
걸음 | 미디어 | 모래 | 시간 (분) | 속도 (rpm) | 코멘트 |
1 | 원문대로 | 600 | 2분* | 120 | 2단계 전에90° 회전 |
2 | 원문대로 | 1200 | 2분* | 120 | 3단계 전에90° 회전 |
3 | 알2O3 | 1 μm | 2분* | 120 | 4단계 전에90° 회전 |
4 | 알2O3 | 0.05 μm | 2분* | 120 | * 또는 이전 단계의 스크래치가 제거 될 때까지 |
표 1. 샘플에 대한 연마 일정.
도 1의일련의 이미지에서, 특히 에칭 된 샘플(도 1e)에서,이 샘플이 만들어진 분말 압착 공정이 비 등위성 곡물 방향으로 비 원형, 길쭉한 모양을 갖는 곡물을 렌더링하는 것을 관찰 할 수 있습니다. 이 처리를 통해 재료에 상당한 양의 다공성이 유지됩니다. 물질학 시리즈의 2부는 입자 이소성뿐만 아니라 다공성의 통계를 탐구합니다.
그림 1: a) 600 그루, b) 1200 그루, 연마 종이 다음 c) 1 μm, d) 0.01 μm 알루미나 현탁액을 연마 천에 연마. 마지막으로, e) 20초 동안 에칭하는 니탈 용액은 다공성을 드러냈다.
이들은 현미경 검사법을 위한 견본의 단면을 준비하기 위한 표준 방법입니다. 여기에 자세히 설명된 절차는 광학 현미경 검사법에서 최상의 결과를 제공하도록 최적화되어 있지만, 일부 단계는 전자 현미경 검사를 스캐닝하기에 불필요하며 투과 전자 현미경 검사에는 적합하지 않습니다. 후자의 경우 별도의 샘플 준비 절차를 따라야 합니다.
여기에 설명된 물질학적 샘플 제제는 2차원 정보를 사용하여 3차원 물질의 내부 미세구조 분석을 향한 필요한 첫 번째 단계이다. 예를 들어, 막 물질이 가스 배의 뇌성에 영향을 미치기 때문에 막 재료가 얼마나 다공성일지 아는 데 관심이 있을 수 있습니다. 2D 단면의 보이드 구조 분석은 실제 3D 구조에서 다공성이 무엇인지에 대한 강력한 지표를 제공합니다(샘플링 통계가 높음). 또 다른 응용 프로그램은 예를 들어 오일 파이프 라인 합금에서 다결정 곡물의 방향을 분석하는 것입니다. 방향 분포 함수(ODF)는 파이프의 축 및 횡방향 기계적 강도와 직접 관련이 있을 수 있으므로 당사의 샘플 준비 절차는 이러한 분석의 중요한 구성 요소입니다.
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