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时间:2019-10-20
《XRD在Ni-Fe镀层测试中的应用》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、XRD在Ni-Fe镀层测试中的应用主要总结了XRD在Ni-Fe镀层测试中以下应用:镀层物相分析镀层晶粒尺寸测量显微结构分析镀层的XRD物相分析镀层物相分析举例1:对不同电镀时间经相同退火温度(490℃)的试样表面进行XRD物相分析。由图4-1可以看出,电镀22min的试样出现Al和FeNi3两相,其他为FeNi3一相。这是因为X射线的穿透能力强,而电镀22min,时间较短,镀层厚度较小,所以X射线穿透镀层,与基体Al发生衍射而在谱图中出现了Al的衍射峰。随着电镀时间增长,镀层增厚,X射线无法穿透镀层达到基体,在谱图中就只出现镀层的物相,而不再出现基体Al的衍射峰了。对退火
2、后试样表面进行XRD物相分析。由图可以看出,退火后电镀22min的试样出现Al和FeNi3两相,其他试样为FeNi3一相。退火后镀层中没有出现新的物相,仍为FeNi3相,镀层物相稳定。举例2:研究某种因素对镀层成分的影响(1)铁含量对镀层氧化物成分的影响图是镀层中铁含量分别为0、6.9%、11.75%wt时,800℃高温下氧化产物的X射线衍射图谱。(2)氧化温度对镀层氧化物成分的影响图为镀层在700、800、900℃温度下氧化后X射线衍射图谱。当镀层中不含铁时,氧化层表面只有NiO;当镀层中铁含量为6.90%时,氧化物主要是NiO,其次是少量的Fe2O3;当镀层中铁含量为
3、11.75%时,氧化层中主要成分是Fe2O3,NiO就相对较少了。从图中可以看出合金镀层在700℃、800℃氧化后氧化层的主要成分是Fe2O3;900℃氧化后,氧化层中主要是NiO,只有少量的Fe2O3和金属间化合物Ni3Fe生成。X射线衍射线宽化法,谢乐公式D(hkl)=0.89λ/B(hkl)cosθ(hkl)未退火晶粒尺寸在14nm左右,退火后的晶粒尺寸为37nm左右,可见,退火后晶粒平均直径变大了。由于退火处理,温度对组织长大的影响很大。由于镍的熔点在1453℃左右,采用490℃退火,温度较低,晶粒的长大不很明显。镀层晶粒尺寸测量显微结构分析图为电沉积纳米Ni-F
4、e合金的X射线衍射谱,从图可见,大块纳米Ni-Fe的XRD表明电沉积Ni-Fe纳米合金优先在(111)面和(200)面长大,合金是面心立方结构的单向过饱和固溶体。在XRD谱线中没发现其他相的存在。进一步观察发现,随着电流密度的增大,合金在(200)方向的生长取向逐渐减小,而(111)方向的生长取向稍有增大。谢谢!
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