Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Transmisyjna mikroskopia elektronowa" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Crystallization of FeSiB Amorphous Ribbons Induced by Laser Interference Irradiation
Autorzy:
Kusinski, J.
Czyż, O.
Radziszewska, A.
Morgiel, J.
Ostrowski, R.
Strzelec, M.
Czyż, K.
Rycyk, A.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/379811.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:
laser interference heating
FeSiB alloy
amorphous alloy
scanning electron microscopy
transmission electron microscopy
stop FeSiB
stop amorficzny
skaningowa mikroskopia elektronowa
transmisyjna mikroskopia elektronowa
Opis:
Detailed studies on the effects of pulsed laser interference heating on surface characteristics and subsurface microstructure of amorphous Fe80Si11B9 alloy are reported. Laser interference heating, with relatively low pulsed laser energy (90 and 120 mJ), but with a variable number (from 50-500) of consecutive laser pulses permitted to get energy accumulation in heated areas. Such treatment allowed to form two- Dimensional micro-islands of laser-affected material periodically distributed in amorphous matrix. The crystallization process of amorphous FeSiB ribbons was studied by means of scanning and transmission electron microscopy. Detailed microstructural examination showed that the use of laser beam, resulted in development of nanostructure in the heated areas of the amorphous ribbon. The generation of nanocrystalline seed islands created by pulsed laser interference was observed. This key result may evidently give new knowledge concerning the differences in microstructure formed during the conventional and lased induced crystallization the amorphous alloys. Further experiments are needed to clarify the effect of pulsed laser interference crystallization on magnetic properties of these alloys.
Źródło:
Archives of Foundry Engineering; 2018, 18, 2; 27-30
1897-3310
2299-2944
Pojawia się w:
Archives of Foundry Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wpływ zmian strukturalnych w strefie połączenia na własności mechaniczne platerów stal węglowa/cyrkon zgrzewanych z wykorzystaniem energii wybuchu
Effect of microstructure of joint area on mechanical properties of explosively welded carbonsteel and zirconium sheets
Autorzy:
Prażmowski, M.
Paul, H.
Morgiel, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/211802.pdf
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Obróbki Plastycznej
Tematy:
spajanie wybuchowe
platery stal węglowa/cyrkon
strefa przetopień
mikrostruktura
transmisyjna mikroskopia elektronowa
explosive welding
carbon steel/Zr clad
melted zone
microstructure
transmission electron microscopy
Opis:
W pracy analizowano zmiany, jakie dokonują się w warstwach pośrednich dwuwarstwowych układów platerów stal węglowa/Zr wytwarzanych z wykorzystaniem energii wybuchu oraz wpływem tych zmian na makroskopowe własności wyrobu. Zmiany mikrostrukturalne, w składzie chemicznym oraz w wielkości umocnienia analizowano w stanie „po spojeniu” na próbkach wyciętych z platerów wytworzonych przy zróżnicowanej prędkości detonacji. W prowadzonej analizie kluczowe są przemiany wywołane „dynamicznymi” zmianami temperatury. Przeprowadzone badania wykazały, że proces spajania prowadzi do nadtopienia łączonych metali, a ekstremalnie duże szybkości chłodzenia sprzyjają formowaniu się w strefie przetopień twardych faz amorficznych lub drobnokrystalicznych o zróżnicowanym składzie chemicznym. Stwierdzono, że silne obniżenie własności wytrzymałościowych plateru związane jest ze wzrostem ilości „grubych” stref przetopień, w których pojawiają się makro- i mikropęknięcia. Natomiast pojawienie się pomiędzy łączonymi blachami cienkiej, ciągłej warstwy przetopień, pozbawionej pęknięć, sprzyja poprawie parametrów wytrzymałościowych połączenia. Warstwa ta, o grubości mierzonej w dziesiątkach nanometrów umożliwia trwałe „spojenie” łączonych metali.
The paper analyzes the changes of microstructure, chemical and phase composition taking place in the joint area of explosively welded carbon steel with zirconium sheets and their effect on the strength of such connection. The performed analysis showed that the ‘dynamic’ changes of temperature accompanying such processes are of key importance. The explosive welding process leads to a local melting of the metal sheets, which next allows crystallization of brittle phases. Presence of the latter affects the mechanical properties of the final clad. Extremely high cooling rates in the joining area favour, the formation of meta-stable phases. It was observed that, in order to obtain joint of high strength, a presence of thin continuous re-melted layer between the joined metal sheets is necessary. This layer, of mixed amorphous and nano-crystalline microstructure, of tens of nanometers thick, enables formation of a ‘good weld’ between the joined metal sheets.
Źródło:
Obróbka Plastyczna Metali; 2014, 25, 4; 257-276
0867-2628
Pojawia się w:
Obróbka Plastyczna Metali
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies