LR B Stahlplatte
Produktbeschreibung im Hinblick auf nanomechanische Eigenschaften Adhäsionskraftanalyse: Mithilfe der Rasterkraftmikroskopie (AFM) kann die Adhäsionskraft zwischen der AFM-Spitze und der Oberfläche von LR/B-Stahl gemessen werden. Vibrationsstress – Entlastungsbehandlung kann Faktoren wie die chemische Zusammensetzung, Kristall... verändern.
Beschreibung
Produktbeschreibung
In Bezug auf nanomechanische Eigenschaften
Adhäsionskraftanalyse:
Mithilfe der Rasterkraftmikroskopie (AFM) kann die Adhäsionskraft zwischen der AFM-Spitze und der Oberfläche von LR/B-Stahl gemessen werden. Die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung kann Faktoren wie die chemische Zusammensetzung, die Kristallstruktur und die Rauheit der Materialoberfläche verändern. Diese Änderungen wirken sich auf die Oberflächenenergie des Materials aus und verändern folglich die Adhäsionskraft. Beispielsweise können Veränderungen der Oxidschicht oder adsorbierter Substanzen auf der Materialoberfläche nach der Behandlung zu Veränderungen der Haftkraft führen. Wenn die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung die Atomanordnung auf der Materialoberfläche regelmäßiger macht und die Oberflächenenergie verringert, kann die Adhäsionskraft abnehmen. Solche Änderungen der Adhäsionskraft sind wichtig für das Verständnis des Reibungs- und Adsorptionsverhaltens des Materials in Mikro- und Nanogeräten.
In Bezug auf elektrische Eigenschaften
Oberflächenladungsverteilung und Leitfähigkeit:
AFM kann die Ladungsverteilung auf der Oberfläche von LR/B-Stahl erfassen. Die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung kann zu Veränderungen in der elektronischen Struktur im Inneren des Materials führen, wie z. B. zur Bewegung und Umverteilung von Kristalldefekten, und diese Veränderungen werden sich in der Oberflächenladungsverteilung widerspiegeln. Für einige Anwendungsszenarien, die eine gute elektrische Leitfähigkeit erfordern, kann durch Analyse der Änderungen der Oberflächenladungsverteilung und -mobilität nach der Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung mittels AFM die Änderung der Leitfähigkeit des Materials bewertet werden. Wenn beispielsweise die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung die leitenden Kanäle im Inneren des Materials glatter und die Oberflächenladungsverteilung gleichmäßiger macht, kann die elektrische Leitfähigkeit des Materials zunehmen.
|
Grad |
Mechanisches Eigentum |
|||
|
Zugfestigkeit (MPa) |
Streckgrenze (MPa) |
% Dehnung in 2 Zoll (50 mm) min |
Schlagtesttemperatur (Grad) |
|
| LR /B |
400-520 |
235 |
22 |
20 |




In Bezug auf die Materialkristallinität
Kristallographische Orientierung und Kornwachstum:
AFM kann in gewissem Umfang die kristallografische Ausrichtung von Körnern auf der Materialoberfläche beobachten. Eine Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung kann zu einem gewissen Grad an Entspannung der Gitterverzerrung innerhalb der Körner oder zu einer Änderung der Wachstumsrichtung der Körner führen. Durch die Beobachtung der Veränderungen in der kristallographischen Ausrichtung der Körner auf der Materialoberfläche vor und nach der Vibrations-Entlastungsbehandlung über einen langen Zeitraum lässt sich erkennen, ob der Kristallisationsprozess des Materials beeinflusst wird. Wenn beispielsweise eine Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung das Wachstum von Körnern entlang einer bestimmten Richtung fördert oder die kristallographische Orientierung regelmäßiger macht, ist sie von großer Bedeutung für die Untersuchung der Änderungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften (wie optische Eigenschaften und magnetische Eigenschaften). des Materials.
In Bezug auf die materielle chemische Aktivität
Chemische Oberflächenreaktionsaktivität:
AFM kann mit anderen chemischen Analysetechniken (z. B. dem Modus der chemischen Kraftmikroskopie) kombiniert werden, um die chemische Reaktionsaktivität der Oberfläche des Materials zu untersuchen. Eine Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung kann den Zustand der chemischen Bindung und die atomare Aktivität auf der Materialoberfläche verändern. Beispielsweise kann die Anzahl der aktiven Stellen auf der Materialoberfläche nach der Behandlung zunehmen oder abnehmen, was sich auf die chemischen Reaktionen zwischen dem Material und der äußeren Umgebung (z. B. korrosiven Medien) auswirkt. Wenn die Vibrationsspannungsentlastungsbehandlung die atomare Aktivität auf der Materialoberfläche verringert, kann die Korrosionsbeständigkeit des Materials in einer korrosiven Umgebung verbessert werden, was einen wichtigen Einfluss auf die Leistung, beispielsweise die Lebensdauer des Materials in praktischen technischen Anwendungen, hat.
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