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仪器分析

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线

Texture, Pole Figure & Rocking Curve — Metals, Ceramics & Crystalline Materials

获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异,其中围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布。峰重叠、多相含量和粗晶统计分别处理,极密度不与单张衍射峰强度混用。

检测内容
极图测量 · 反极图表达
适用对象
极图测量:围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,结果用于获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异 · 反极图表达:将样品法向、轧向或横向映射到晶体坐标,比较不同加工方向的取向特征,测量位置按以下方式布置:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹
方法标准
GB/T 32188-2015 · GB/T 34612-2017
报告交付
金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线技术报告及主要结论 · 交付金属或陶瓷极图、反极图、ODF、织构组分体积分数和取样方向示意
项目受理登记对象、检测目标和报告用途
样品登记登记数量、状态和制样要求
过程质控记录检测条件并审核原始数据
报告交付交付结果、附件和技术说明
01

检测范围

检测范围检测内容与适用对象

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线主要检测极图测量、反极图表达,服务对象包括极图测量:围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描、反极图表达:将样品法向、轧向或横向映射到晶体坐标,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。

01核心检测项目

极图测量

围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,采集区域:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹。

02适用产品与样品

极图测量:围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,结果用于获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异

反极图表达:将样品法向、轧向或横向映射到晶体坐标,比较不同加工方向的取向特征,测量位置按以下方式布置:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹

03委托资料与样品

样品、目标参数和报告用途

样品形式:轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片

04报告与交付内容

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线检测报告 + 检测数据与图表

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线技术报告及主要结论

技术说明

项目技术要点

实施流程

1. 按加工基准标记RD、TD、ND或对应成形方向;2. 筛选适合极图采集的晶面并设置倾角和方位角网格;3. 完成多个不重合晶面的极图测量与随机样强度校准;4. 实施散焦、吸收和背景修正并求解ODF及取向组分;5. 将表层、心部和热处理状态的织构结果并列形成方向报告

坐标体系

轧向、横向、法向或晶圆缺口方向贯穿装样、采集和报告,避免极图方向倒置,样品资料:记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向。

覆盖充分性

ODF计算选用多个独立晶面极图,并处理偏转角高端的缺失区域与重叠峰,测量位置:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹。

吸收修正

倾转扫描中的照射面积和吸收路径随角度变化,修正后再比较极密度,对照数据:对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度。

曲线评价

摇摆曲线保留原始峰形、拟合区间和基线,分峰结果与单峰半峰宽分开展示,结果解释:峰重叠、多相含量和粗晶统计分别处理,极密度不与单张衍射峰强度混用。

02

适用产品与样品

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线适用于以下产品、样品及技术问题。

适用产品与技术问题

  • 极图测量:围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,结果用于获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异
  • 反极图表达:将样品法向、轧向或横向映射到晶体坐标,比较不同加工方向的取向特征,测量位置按以下方式布置:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹
  • 检测对象:轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片
  • 测量位置:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹
  • 数据判读:获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异
03

样品与委托资料

送样信息包括材质、形态、批次、保存条件、目标参数及制样要求。

  1. 01

    样品形式:轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片

  2. 02

    制样与装夹:沿轧向、横向和法向建立样品坐标,测量面经低损伤加工保持平整

  3. 03

    随样资料:记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向

  4. 04

    对照样品:对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度

  5. 05

    位置记录:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹

所需样品量样品量与制样要求

样品形式:轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片。样品量包含制样损耗、平行样和留样需求。

检测周期项目周期与交付日期

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线列明样品、项目、方法、开始时间与报告交付日期,并同步安排复杂前处理和多模块测试。

报告类型金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线检测报告 · 检测数据与图表 · 测试条件与质控记录

主要提供金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线技术报告及主要结论、金属或陶瓷极图、反极图、ODF、织构组分体积分数和取样方向示意,其他数据和附件在委托单中列明。

实施方式实验室来样检测

收样、制样、测试、数据复核和报告输出由项目负责人统一衔接。

04

检测项目

01

极图测量

围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,采集区域:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹。

02

反极图表达

将样品法向、轧向或横向映射到晶体坐标,比较不同加工方向的取向特征,对照组合:对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度。

03

织构组分

识别纤维织构、板织构和主要取向组分,并计算相应体积分数或取向强度,样品资料:记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向。

04

取向分布函数

综合多张不重合极图求解ODF,输出典型欧拉角截面与织构指数,数据判读:峰重叠、多相含量和粗晶统计分别处理,极密度不与单张衍射峰强度混用。

05

工艺方向对比

保持样品坐标定义一致,对比轧制、烧结、沉积、热处理或循环造成的取向演变,应用方向:获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异。

05

检测方法与实施流程

现有设备和检测能力金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线所需的检测、制样、质量控制和数据分析条件齐备,受理极图测量、反极图表达。
01

检测需求

围绕金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。

02

样品登记

样品形式:轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片

03

完成前处理或制样

根据金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线和极图测量、反极图表达的测试条件处理样品。

04

完成仪器测试

使用金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线按规定参数完成极图测量、反极图表达和过程质量控制。

05

复核检测数据

重点检查极图测量、反极图表达对应的图谱、曲线、图像或数据表。

06

交付报告和附件

提供金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线技术报告及主要结论、金属或陶瓷极图、反极图、ODF、织构组分体积分数和取样方向示意及约定附件。

06

标准与方法依据

以下列出金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线采用的正式标准与执行依据,包含标准编号、适用项目和发布来源。

3 项标准共列出 3 项标准与方法。

共 3 项

GB/T 32188-2015中国标准氮化镓单晶衬底片x射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法GB/T 32188-2015用于金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线的氮化镓单晶衬底片x射线双晶摇摆曲线半高宽测试方法项目实施与数据记录。国家标准化管理委员会 · 现行 · 查看发布机构来源
GB/T 34612-2017中国标准蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法GB/T 34612-2017用于金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线的蓝宝石晶体X射线双晶衍射摇摆曲线测量方法项目实施与数据记录。国家标准化管理委员会 · 现行 · 查看发布机构来源
ASTM E81-96(2024)国外标准Standard Test Method for Preparing Quantitative Pole FiguresASTM E81-96(2024)用于金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线的X射线定量极图采集与极图数据表达。ASTM International · 现行/Published · 查看发布机构来源
07

报告与交付内容

金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线检测报告检测数据与图表测试条件与质控记录约定附件
金属、陶瓷与晶体材料织构、极图与摇摆曲线技术报告及主要结论
交付金属或陶瓷极图、反极图、ODF、织构组分体积分数和取样方向示意
原始资料:极图测量数据;记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向
位置资料:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹
对照资料:对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度
常见报告用途
获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异金属、陶瓷与晶体材料数据积累:记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向复测与取样导航:在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹工艺与状态比较:对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度
报告与结果说明

报告列明实际样品、检测方法、测试条件、结果和约定附件。

报告同步提供质量控制、数据复核和判定依据等项目记录。

样品、批次、工况或标准发生变化时,按新条件开展补充检测。

报告支持CMA/CNAS标识、合格判定及英文版本,相关要求可在需求表中注明。
08

常见问题

01金属、陶瓷与晶体材料的极图测量内容包括什么?

围绕选定晶面执行倾角与方位角扫描,获得极密度随空间方向变化的完整分布,获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异。

02金属、陶瓷与晶体材料的极图测量适用样品有哪些?

轧制板材、挤压棒材、锻件切片、取向陶瓷和具有加工基准的晶体试片,沿轧向、横向和法向建立样品坐标,测量面经低损伤加工保持平整。

03金属、陶瓷与晶体材料的极图测量需要提供哪些资料?

沿轧向、横向和法向建立样品坐标,测量面经低损伤加工保持平整,记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向。

04金属、陶瓷与晶体材料的极图测量状态样如何比较?

对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度,晶面、倾转范围、吸收修正和样品坐标保持一致。

05金属、陶瓷与晶体材料的极图测量重复测点怎样安排?

在厚度中心与近表层分别取样,所有试片沿同一轧制或成形基准装夹,沿轧向、横向和法向建立样品坐标,测量面经低损伤加工保持平整。

06金属、陶瓷与晶体材料的极图测量参数如何留档?

峰重叠、多相含量和粗晶统计分别处理,极密度不与单张衍射峰强度混用,晶面、倾转范围、吸收修正和样品坐标保持一致。

07金属、陶瓷与晶体材料的极图测量报告包含哪些结果?

交付金属或陶瓷极图、反极图、ODF、织构组分体积分数和取样方向示意,记录材料牌号、炉批、加工路线、变形量、热处理状态和切片方向。

08金属、陶瓷与晶体材料的极图测量怎样用于质量评价?

获得金属、陶瓷和晶体材料的主要取向组分、织构指数与方向差异,对照不同变形量、热处理制度及取样方向的极图和织构强度。

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