湖南显微镜原位加载设备

时间:2022年11月28日 来源:

CT原位加载系统:由液压油通过活塞对试样施加载荷,或者直接对试样施加围压载荷。加载同时X射线照射罐体中试样,得到试样CT扫描图像。为得到不同角度的CT扫描图像,加载装置在加载同时缓慢转动。如果加载过程中信号采用有线形式传输,在加载过程中会出现导线缠绕的问题,跨过罐体上下端的导线还会影响CT扫描图像的效果,因此系统方案设计中考虑信号的传输采用无线传输形式。另外,为防止射线泄露,工业CT主机放置在用硫酸钡砖砌成的CT屏蔽室内,因而无线信号也无法穿透墙体,到达隔壁的CT监控室。鉴于以上特殊情况,设计了如图1所示的系统方案。整个系统由安装在加载装置上的下位机、放置于CT屏蔽室的无线路由器、放置于CT监控室的PC上位机三部分组成。原位加载系统是一种结合材料表征分析手段的力学性能加载方式。湖南显微镜原位加载设备

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扫描电子显微镜的应用:1、扫描电镜观察大试样的原始表面:扫描电镜能够直接观察直径100mm,高50mm,或更大尺寸的试样,对试样的形状没有任何限制,粗糙表面也能观察,这便免除了制备样品的麻烦,而且能真实观察试样本身物质成分不同的衬度(背反射电子象)。2、扫描电镜观察试样区域细节:试样在三度空间内有6个自由度运动(即三度空间平移、三度空间旋转)。且可动范围大,这对观察不规则形状试样的各个区域带来极大的方便。3、扫描电镜连续观察:扫描电镜进行从高倍到低倍的连续观察,放大倍数的可变范围很宽,且不用经常对焦。湖南显微镜原位加载设备原位加载扫描电镜技术逐渐成为材料性能研究中的一种重要技术。

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原位加载扫描电镜的扩展技术:在研究中也发现,由于光学金相显微景深的限制,铸造奥氏体不锈钢的形变发生到一定程度后,在光学显微镜下看,还不等拉伸裂纹出现,试样的表面就变得模糊不清,铁素体相和奥氏体相难以区分,尤其是形变量大的区域,看上去漆黑一团。因此,对形变量较大的铸造奥氏体不锈钢的断裂裂纹的萌生与扩展情况,适于采用景深较大的原位拉伸扫描电镜进行观测。体视学显微镜由于其独特的光路设计,能产生正立的具有立体感的三维空间像,具有较大的景深和放大倍数,成像清晰。

工业CT原位加载装置压力信号采集系统:为了避免旋转扫描过程中加载装置压力传感器外接连线带来的缠绕和遮挡问题,基于ARM技术和WiFi技术给出了一种无线数据采集方案,实现了工业CT原位加载扫描实验中加载装置压力信号的实时采集.整个采集系统由下位机、无线路由器、上位机三部分组成.下位机安装在加载装置上,采用ARM系统搭建,电池供电.压力变送器信号经调理后通过ARM主控芯片模拟输入端采集.利用WiFi模块与路由器通过无线连接,路由器再与上位机通过网线连接,从而实现下位机与上位机的P2P网络连接.数据传输采用UDP协议,自定义数据包格式中包含了采样时间和各通道A/D数据.上位机放置于CT监控室,接收网络UDP数据包,解析数据后进行显示和存储.实验测试结果表明,该系统工作稳定可靠,操作方便直观,完全满足静态加载的数据采集需求。一种能够解决上述一个或几个问题的基于扫描电镜的原位加载装置。

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扫描电子显微镜工作原理:光栅扫描,逐点成像:电子设备发射电子束,电压加速、磁透镜系统汇聚,形成直径约5nm的电子束。电子束在偏转线圈的作用下,在样品上做光栅状扫描,激发多种电子信号。探测器收集电子信号,经过电信号放大器加以放大处理,在显示系统上成像。二次电子的图像信号动态地形成三维图像。组成部分:电子光学系统:组成:电子设备、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件。作用:获得扫描电子束、作为产生物理信号的激发源。近年来原位加载扫描电镜技术及其相关的新技术在材料细观损伤力学研究中的应用。湖南显微镜原位加载设备

SEM原位加载设备扫描电子显微镜,简称为扫描电镜。湖南显微镜原位加载设备

扫描电镜的基本原理是什么?当具有一定能量的入射电子束轰击样品表面时,电子与元素核和外层电子发生一次或多次弹性和非弹性碰撞。一些电子被样品表面反射,而其余电子则穿透样品,逐渐失去动能,在Z后停止运动,被样品吸收。在这个过程中,99%以上的入射电子能量转化为样品热能,剩余约1%的入射电子能量激发样品的各种信号。这些信号主要包括二次电子、背散射电子、吸收电子、透射电子、俄歇电子、电子电动势、阴极发光、X射线等。扫描电子显微镜设备使用这些信号来获取信息来分析样品。湖南显微镜原位加载设备

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