在低碳马氏体钢中碳化物沉的表征使用超宽视野3D原子探测器
Hidekazu Minami1,2,3, Levi Tegg2,3, Takanori Sato3
1Steel Research Laboratory, JFE Steel Corporation, 1, Kawasaki-cho, Chuo-ku, Chiba 260-0835, Japan.
概括
这项研究优化了对马氏体钢的原子探头分析. 它发现,70 pJ的激光脉冲能量最好地描述了细碳化物沉,这对合金性能至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 金工业是金工业的一个方面.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 马氏体钢中的碳化物分布显著影响合金性能.
- 了解微型碳化物沉在位移和粒度边界上的情况至关重要.
研究的目的:
- 为了表征低碳拉斯马氏体钢中的精细的ε碳化物.
- 使用CAMECA Invizo 6000原子探头优化分析条件.
- 为了比较电压脉冲和激光脉冲模式用于原子探头分析.
主要方法:
- 使用了CAMECA Invizo 6000原子探测器的超宽视野 (FoV).
- 研究了不同的激光脉冲能量 (例如,70 pJ,> 300 pJ).
- 比较了电压脉冲和激光脉冲模式的结果,分析了背景噪声和电荷状态比率 (CSR).
主要成果:
- 增加激光脉冲能量减少了背景噪声和企业社会责任.
- 70 pJ的激光脉冲能量给出了与电压脉冲模式可比的结果,用于散装成分 (C,Si,Mn).
- 300 pJ以上的激光脉冲能量导致大规模碳含量降低,碳分布扩散.
结论:
- 建立了用于对马氏体钢中的碳化物进行原子探头分析的最佳实验条件.
- 证明了广泛的FoV原子探针用于详细的微观结构特征的实用性.
- 提供了适用于铁合金和非铁合金系统的见解.


