在生产过程中使用EDS进行QA和FA
本次网络研讨会涵盖了能量色散x射线能谱(EDS/EDX)在生产过程中用于质量控制和失效分析的SEM中的应用。bob综合app官网登录它将涵盖一般的光谱,线和地图采集,实时化学成像和自动粒子分析。
增材制造(包括3D打印)已经成为许多专业部件制造的宝贵技术,从火箭发动机喷射器到快速原型。然而,自下而上的制造过程可能导致重大的微观结构挑战,如杂质合并到最终结构或空洞和局部应力的形成。
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许多增材制造过程,特别是在制造金属部件时,需要一种基于粉末的前驱体。粉末的特性将显著影响最终产品的质量,因此有必要控制粉末的颗粒形状(为了改善流动),颗粒大小分布,颗粒组成和晶体结构,并尽量减少任何杂质。在扫描电子显微镜中快速和自动化的粉末表征是增材制造质量控制过程中必不可少的一部分,提供所有必要的粉末测量,以确保最佳的最终产品质量。
AZtecAM是一种用于增材制造中粉末表征的全自动解决方案。基于AZtecFeature, AZtecAM结合了快速电子图像分析和能量色散x射线能谱(EDS)定量成分分析。AZtecAM具有高通量(能够每小时分析12万个>颗粒的形态和组成)和严格、可靠的结果。
AZtecAM自动粒子分析在行动,显示有效的杂质检测。
增材制造是一个快速发展的领域,新的方法和仪器不断开发。因此,为了了解对最终组件性能的影响,必须将其与表征结果微观结构的有效方法相结合。
对于添加制造的金属样品,电子背散射衍射(EBSD)是理想的技术。结合扫描电子显微镜的高空间分辨率和高分析速度,EBSD分析提供了包括晶粒、边界、相和织构属性在内的微观结构的全面表征。
我们的EBSD系统提供了灵活性和性能,以提供所有类型的金属AM样品。
用EBSD方法重建AM Ti64合金的高t亲本组织
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在这次网络研讨会上,亲本晶粒重建新方法的开发人员之一,Yen Hung-Wei (Homer)博士将参加,他将讨论理解钢铁工业中亲本微结构的重要性。
学习如何克服原位加热实验的挑战,以及加热速率如何影响温度再结晶机制。探索如何快速和灵敏的CMOS EBSD允许冷却速率对室温相成核的影响被测量。
检查电子显微镜作为3D打印过程中的一个强大工具的作用,了解如何使用EDS自动粒子分类控制粉末原料的清洁度,以及使用EBSD微结构表征确保成品组件的质量。