金相腐蚀钛合金keller试剂成分

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钛合金金相检验

钛合金金相检验

材料概述:钛是一种比较新的金属,约在20世纪50年代才被用作工程结构材料。

钛的突出优点是比强度高、耐热性好及抗腐蚀性能优异,钛和钛合金已成为重要的航空、造船及化工用的结构材料。

根据其用途,工业用的钛合金分为结构钛合金、耐热钛合金和耐蚀钛合金。

按其显微组织分为α型(TA系)、β型(TB系)、α+β型(TC系)三类。

制备指南:制样中的要点:1、切割与其它金属比,钛的导热率相对较低,所以切割试样时必须采用水冷,以防止局部过热。

此外,还应减小切割片的切割速率和进给速率。

材料有软硬之分,除了碳化硅切割片外,也可以采用粘结强度相对较弱的树脂金刚石切割片进行切割。

碳化硅树脂切割片树脂金刚石切割片2、镶嵌钛及钛合金一般采用冷镶。

热镶法除了介稳定的β相会分解外,还可能产生氢污染,因为在热状态下镶嵌材料中氢可能向试样扩散,成其是α相量高的试样,由于氢在α相中的溶解度极小,当温度升高时溶解度上升,冷却时溶解度下降会析出细小弥散的钛的氢化物。

3、 磨抛钛合金常用机械抛光方法制样,需要控制好压力、转速。

最后抛光通常采用多次短时重复进行。

高纯钛由于容易产生表层变形,一般采用电解抛光方法才能避免变质层产生以上推荐参数取自:自动磨抛机Smoothneer-6 上Ф250 mm 工作盘的Ф30 mm 的钛合金样品的制备方法。

浸蚀:钛合金通常采用化学侵蚀,侵蚀剂可根据合金成分、状态及要求来选择。

在钛合金侵蚀用的试剂中,几乎都含有一定深度的氢氟酸和硝酸、氢氟酸起腐蚀作用,硝酸使腐蚀表面洁净光亮。

试剂有水、酒精、甘油、乳酸等。

氢氟酸水溶剂液试剂侵蚀速度快,难以控制侵蚀程度;酒精、甘油、乳酸等溶剂起缓蚀作用。

常用的钛及钛合金化学浸蚀试剂如下:钛和钛合金电解抛光液如下:组织赏析:TA1板材退火后组织TC4 3D打印钛合金上海川禾实业发展有限公司是一家专注于金相设备与耗材的生产、研发和销售的专业品牌公司,致力于做金相学的传导者,公司拥有精湛的金相试样制备技术和材料分析能力,具备高标准配制的实验室、经验丰富的专家团队,可以提供专业准确的检测报告、高效率的检测服务,并且可以定期为企业和机构提供针对性的金相培训课程。

钛合金keller试剂中的金相腐蚀成分

钛合金keller试剂中的金相腐蚀成分

钛合金keller试剂中的金相腐蚀成分钛合金Keller试剂(Keller reagent)是一种常用于金相腐蚀测试的试剂,主要用于对钢铁材料的表面结构和组织进行观察和分析。

本文将深入探讨钛合金Keller试剂中的金相腐蚀成分,包括其成分、作用机制以及相关的应用和研究进展。

一、钛合金Keller试剂的成分钛合金Keller试剂的核心成分是一种含氘化合物,常规配方包括氯化铜(CuCl2)、氯酸(HClO4)和甲醇(CH3OH)等物质。

其中,氯化铜是主要的活性成分,负责钢铁表面的腐蚀作用。

二、钛合金Keller试剂的作用机制钛合金Keller试剂中的氯化铜与金属表面发生反应,形成可溶性的氯化金属离子,并伴随着氢气的析出。

这种反应是一种局部腐蚀作用,通常发生在金属的晶界、缺陷或应力集中位置,在显微镜下能够清楚地观察到。

在腐蚀作用发生后,使用金相显微镜观察样品表面,可以得到丰富的信息,如晶粒尺寸、相间界限、晶界偏差、包气孔、裂纹等,从而评估材料的结构和性能。

三、应用和研究进展钛合金Keller试剂作为一种常用的金相腐蚀试剂,在材料科学和工程领域具有广泛的应用和研究价值。

以下是一些相关应用和研究进展的例子:1. 材料表面清洁度评估:使用钛合金Keller试剂对金属材料表面进行腐蚀测试,可以评估材料表面的清洁度和锈蚀程度,为后续处理和表面改性提供指导。

2. 材料结构分析:通过钛合金Keller试剂的腐蚀作用,可以揭示材料的晶粒尺寸、晶界形貌、相变等信息,为材料结构设计和性能调控提供基础数据。

3. 金属腐蚀研究:钛合金Keller试剂能够模拟金属在真实使用条件下的腐蚀情况,通过对不同材料的腐蚀行为进行比较和分析,可以研究金属腐蚀机理、腐蚀速率等关键问题,为材料的抗腐蚀性能提高提供参考。

总结回顾:通过对钛合金Keller试剂中的金相腐蚀成分的探讨,我们了解到该试剂的核心成分是氯化铜,它在金属表面引发局部腐蚀作用,形成可溶性的氯化金属离子。

常用腐蚀金相试剂(表格)

常用腐蚀金相试剂(表格)

常用腐蚀金相试剂(表格)常用腐蚀金相试剂序号试剂名称成分适用范围注意事项1 硝酸酒精溶液硝酸 1~5毫升酒精 100毫升碳钢及低合金钢的组织显示硝酸含量按材料选择,浸蚀数秒钟2 苦味酸酒精溶液苦味酸 4~10克酒精 100毫升对钢铁材料的细密组织显示较清楚浸蚀时间自数秒钟至数分钟3 苦味酸盐酸酒精溶液苦味酸 1~5克盐酸 5毫升酒精 100毫升显示淬火及淬火+回火后钢的晶粒和组织浸蚀时间较上例约快数秒钟至一分钟4 苛性钠苦味酸水溶液苛性钠 25克苦味酸 2克水 100毫升钢中的渗碳体染成暗黑色加热煮沸浸蚀5~30分钟5 氯化铁盐酸水溶液氯化铁 5克盐酸 50毫升水 100毫升显示不锈钢、奥氏体高镍钢、铜及铜合金组织,显示奥氏体不锈钢的软化组织浸蚀至显现组织6 王水甘油溶液硝酸 10毫升盐酸 20~30毫升甘油 30毫升显示奥氏体镍铬合金等组织先将盐酸与甘油充分混合,然后加入硝酸,试样浸蚀前先行用热水预热7 高锰酸钾苛性钠水溶液高锰酸钾 4克苛性钠 4克水 100毫升显示高合金钢中碳化物、σ相等煮沸使用,浸蚀1~10分钟8 氨水双氧水(H2O2)溶液氨水(饱和) 50毫升双氧水(3%) 50毫升显示铜及铜合金组织随用随配,以保持新鲜,用棉花蘸擦9 氯化铜氨水溶液氯化铜 8克氨水(饱和) 100毫升同上浸蚀30~60秒10 硝酸铁水溶液硝酸铁Fe(NO3)3 10克水 100毫升显示铜合金组织用棉花擦拭11 混合酸氢氟酸(浓) 1毫升盐酸 1.5毫升硝酸 2.5毫升水 95毫升显示硬铝组织浸蚀10~20秒或用棉花蘸擦12 氢氟酸水溶液氢氟酸(HF)(浓) 0.5毫升水 99.5毫升显示一般铝合金组织用棉花擦拭13 苛性钠水溶液苛性钠 1克水 90毫升显示铝及铝合金组织浸蚀数秒钟14 显示原奥氏体晶界试剂⒈苦味酸3克,20型洗衣粉0.5克(内含烷基磺酸钠),水100毫升12CrNi3、30CrMnSi、38CrMoAl、40CrNiMo及显示回火高速钢原奥氏体晶界40~60℃1.5~2分钟浸蚀后轻抛数秒⒉盐酸25毫升,硝酸4毫升,水25毫升。

钛和钛合金的无污染金相腐蚀试剂的研究

钛和钛合金的无污染金相腐蚀试剂的研究

钛和钛合金的无污染金相腐蚀试剂的研究
吴分贤;史金兰
【期刊名称】《上海金属:有色分册》
【年(卷),期】1991(12)5
【摘要】显微组织试样的腐蚀是金相分析中最主要的工序之一,但是目前国内和国外的钛和钛合金金相腐蚀试剂一般都采用氢氟酸、氣化氢铵、甲醇与有毒、剧毒污染的化学试剂。

采用上述这些试剂,腐蚀效果又不够理想。

通过反复的试验研究,摸索了钛和钛合金的无污染腐蚀试剂的配方,并获得了钛和钛合金显微组织清晰的衬度。

【总页数】3页(P19-21)
【关键词】钛;钛合金;金相分析;腐蚀;试剂
【作者】吴分贤;史金兰
【作者单位】上海石化总厂机修厂
【正文语种】中文
【中图分类】TG146.23
【相关文献】
1.钛及钛合金表面特殊污染层的观察方法--氟化氢氨溶液腐蚀金相观察法 [J], 马红征;胡幼芬;应诗臣;叶红川;张之翔
2.钛及钛合金相变的超声波研究 [J],
3.钛及钛合金相变的超声波研究 [J],
4.钛和钛合金的元法治金相腐蚀试剂的研究 [J], 吴分贤;史金兰
5.镍钛合金相与镍钛根管锉性能的研究进展 [J], 卞小禾
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金相腐蚀药水

金相腐蚀药水

电解腐蚀若试样制备好后需要长期保存,则需要在腐蚀过的试样观察面上涂上一层极薄的保护膜,常用的有火棉胶或指甲油等。

三、常见化学侵蚀剂成分工作条件用途111硝酸1~5mL ,酒精100mL 几秒--1min 111碳钢、合金钢、铸铁苦味酸4g ,酒精100mL 几秒--几分钟显示细微组织盐酸5mL ,苦味酸1g ,酒精100mL 几秒--1min ,奥氏体晶粒,回火马氏体盐酸15mL ,酒精100mL 几分钟氧化法晶粒度硫酸铜4g ,盐酸20mL ,水20mL 浸入法不锈钢,氮化层苦味酸2g ,氢氧化钠25g ,水100mL 煮沸15min 渗碳体染色,铁素体不染色盐酸 3 份,硝酸 1 份静置24h 浸入法奥氏体及铬镍合金盐酸10mL ,硝酸3mL ,酒精100mL 2--10min 高速钢苦味酸3~ 5g ,酒精100mL 浸入法10--20min 铝合金氢氟酸2mL,盐酸3mL,硝酸5mL,水95mL 浸蚀法5~10分钟铝材及铝合金材料盐酸10mL ,硝酸10mL < 70 ℃铜合金盐酸2~5mL ,酒精100mL 几秒--几分钟巴氏合金氯化铁5g ,盐酸50mL ,水100mL 几秒--几分钟纯铜、黄铜、青铜盐酸2mL ,水100mL 室温镁合金硝酸10mL ,盐酸25mL ,水200mL > 1min 铅及铅锡合金30%双氧水,20%氨水1:1混合5~6秒银及合金浸蚀剂名称成份适用范围及使用要点硝酸酒精溶液硝酸2-4ml酒精100ml各种碳钢、铸铁等苦味酸酒精溶液苦味酸4g酒精100ml珠光体、马氏体、贝氏体、渗碳体盐酸苦味酸盐酸5ml苦味酸1g水100ml回火后马氏体或奥氏体晶粒氯化铁盐酸水溶液氯化铁5g盐酸50ml水100ml奥氏体-铁素体不锈钢奥氏体不锈钢混合酸甘油溶液硝酸10ml盐酸30ml甘油30ml奥氏体不锈钢高Cr Ni耐热钢王水酒精溶液盐酸10ml硝酸3ml酒精100ml18-8型奥氏体钢的δ相三合一浸蚀液盐酸10ml硝酸3ml甲醇100ml高速钢回火后晶粒硫酸铜盐酸溶液盐酸100ml硫酸5ml硫酸铜5g高温合金氯化铁溶液氯化铁30g氯化铜1g氯化锡0.5g盐酸50g铸铁磷的偏析与枝晶组织苦味酸钠溶液苦味酸1g水100ml区别渗碳体和磷化物氯化铁盐酸水溶液氯化铁5g盐酸15ml水100ml纯铜、黄铜及铜合金绿化铜盐酸溶液氯化铜1g氯化镁4g盐酸2ml酒精100ml灰铸铁共晶团硫酸铜-盐酸溶液硫酸铜4g 灰铸铁共晶团盐酸20ml 水20ml硫酸铜-盐酸溶液硫酸铜5g盐酸50ml水50ml高温合金盐酸-硫酸-硫酸铜溶液硫酸铜5g盐酸100ml硫酸5ml高温合金复合试剂硝酸30ml盐酸15ml重铬酸钾5g酒精30ml苦味酸1g氯化高铁3g高温合金硬质合金试剂A饱和的三氯化铁盐酸溶液B新配置的20%氢氧化钾水溶液+20%铁氰化钾水溶液硬质合金先在A试剂中浸蚀1min,然后在B试剂中浸蚀3min,WC相(灰白色),TiC-WC相(黄色)Co(黑色)氢氧化钾-铁氰化钾水新配置的10%氢氧化钾水溶液+10%铁氰化钾水溶液硬质合金的n相混合酸硝酸2.5ml氢氟酸1ml盐酸1.5ml水95ml显示硬铝组织氢氟酸水溶液氢氟酸0.5ml水99.5ml显示一半铝合金组织苛性钠水溶液苛性钠1g水100ml显示铝与铝合金组织。

金相腐蚀钛合金keller试剂成分

金相腐蚀钛合金keller试剂成分

金相腐蚀钛合金keller试剂成分介绍金相腐蚀是一种常用的金属材料表面处理方法,可以用来观察和研究材料的金相结构。

钛合金作为一种重要的结构材料,在航空航天、医疗器械等领域得到广泛应用。

金相腐蚀钛合金时,常使用Keller试剂。

本文将详细介绍Keller试剂的成分和腐蚀机理。

Keller试剂的成分Keller试剂是一种常用的钛合金金相腐蚀试剂,其主要成分包括硝酸、氢氟酸和水。

下面将对每个成分的作用进行详细介绍。

1. 硝酸硝酸是Keller试剂中的主要成分之一,它具有强氧化性和腐蚀性。

硝酸可以与钛合金表面的氧化层反应,使其溶解或转化为可溶性化合物。

这个过程可以暴露出钛合金的金相结构,使得金相显微镜下的观察更加清晰。

2. 氢氟酸氢氟酸是Keller试剂中的另一个重要成分,它具有强腐蚀性和去氧化性。

氢氟酸可以与钛合金表面的氧化物反应,形成可溶性的氟化物。

这个反应过程可以加速钛合金的腐蚀速率,使得金相显微镜下的观察更加方便。

3. 水水是Keller试剂中的溶剂,起到稀释和溶解试剂的作用。

水的加入可以调节试剂的浓度,使其适应不同钛合金材料的腐蚀需求。

此外,水还可以稀释硝酸和氢氟酸的腐蚀性,减少对实验设备的腐蚀。

Keller试剂的腐蚀机理Keller试剂对钛合金的腐蚀是一个复杂的过程,涉及到多个化学反应。

下面将对Keller试剂的腐蚀机理进行详细讲解。

1. 氧化层的溶解Keller试剂中的硝酸可以与钛合金表面的氧化层反应,生成可溶性的钛酸盐。

这个反应可以溶解掉钛合金表面的氧化层,暴露出金相结构。

2. 氟化反应Keller试剂中的氢氟酸可以与钛合金表面的氧化物反应,生成可溶性的氟化物。

这个反应可以加速钛合金的腐蚀速率,使得金相显微镜下的观察更加方便。

3. 氢氟酸的去氧化作用氢氟酸具有强烈的去氧化性,可以将钛合金表面的氧化物还原为金属钛。

这个去氧化作用可以使得金相显微镜下的观察更加清晰,减少氧化物的干扰。

4. 水的稀释作用Keller试剂中的水可以稀释硝酸和氢氟酸的腐蚀性,减少对实验设备的腐蚀。

金相腐蚀剂介绍

金相腐蚀剂介绍

金相技术金相腐蚀剂介绍 (樊东黎 摘自Heat Treating Pr ogress,Dece mber,2001:982101) 表1 碳钢和合金钢显微组织检验腐蚀剂序号腐蚀剂用途和显示特征1硝酸醇液:1~5mL的HNO3溶于99%~95%乙醇(95%)或甲醇(95%)显示低碳钢铁素体晶界;在珠光体和渗碳体或铁素体网间形成反差;在马氏体和铁素体混合组织中显现铁素体晶界;腐蚀与苦味酸酒精液不发生作用的低合金铬轴承钢,特别适用于马氏体组织显示。

2苦味酸醇液:苦味酸4g,100mL乙醇(95%)或甲醇(95%)最大程度地显示珠光体、球状碳化物和贝氏体组织细节;显示马氏体中未溶碳化物粒子;因色彩区分铁素体、马氏体和大块碳化物;区分贝氏体和细珠光体;显示低碳钢晶界上的碳化物粒子,补加015~1mL的氯化苄基・二甲基・烷基铵湿润剂可以提高腐蚀速度3维列拉腐蚀剂:HCl5mL,苦味酸1g,100mL乙醇(95%)或甲醇(95%)用于高反差腐蚀(a);显示回火马氏体和等温形变钢奥氏体晶界特效;显示珠光体条纹4HCl(浓)1~115mL,苦味酸2~4g,100mL乙醇(95%)显示珠光体条纹(b)5K2Cr2O730g,热蒸馏水225mL,水醋酸30mL显示铅夹杂物,在偏振光线(c)下呈黄或金黄色。

6Cr O316g,蒸馏水145mL,NaOH80g(d)显示由于热加工前的过热形成的晶间氧化(e)7偏亚硫酸氢钾10g,水100mL分辨淬火组织,过去用硝酸酒精或苦味酸液8荷华仕试剂:H2S O410mL,HNO310mL,水80mL检验过热和过烧以及锻钢件9偏亚硫酸氢钠8g,水100mL对淬火马氏体组织形成良好反差10KCN1g,水100mL和溶入10mL氯仿的0125g二苯基硫卡巴腙混和把铅夹杂物染成红色;试样在偏振光下观察色彩十分明显11每100mL三癸基苯磺酸钠溶入1g饱和的苦味酸水溶液非常成功地显示中碳或高碳马氏体钢中的初始奥氏体晶界,钢不经回火或在540℃以下回火,浸入或揉擦20m in12苦味酸2g,Na OH25g,水100mL苛性苦味酸钠,煮沸30s或稍长使碳化铁体变暗,溶液会蚀去酚醛树脂突起13饱和硫代硫酸钠冷溶液50mL,偏亚硫酸氢钾1g 克莱默染色腐蚀剂:铁素体着色,预蚀40~100s直至表面变色,在硝酸酒精或苦味酸中预蚀会改善清晰度(a)试样在315℃回火20~30m in;(b)试样在室温溶液中浸5~10s;(c)在室温下腐蚀10~20s,热水冲洗、干燥;(d)缓慢加入NaOH保持搅动;(e)试样在沸液中煮10~30m in,热水冲洗,吹风干燥。

金属金相侵蚀剂成分及适用表

金属金相侵蚀剂成分及适用表

适用于高合金不锈钢、现用现 配
多适用于铁素体不锈钢、铁素
38 100ml水、K2Fe(CN)6 10gKOH或NaOH 体发黄或棕黄、奥氏体不被腐

6V(DC)用于不锈钢电解腐
39 100ml水、10g草酸
蚀,15-30秒显示碳化物,45-
60秒显示晶界
40 100ml水、20gNaOH
用于马氏体、沉淀硬化成双相 钢种铁素体的颜色
16
重铬酸钾25g、盐酸100ml、硝酸10ml、水 100ml
铁素体及奥氏体不锈钢
17 Nital:硝酸1-5ml、酒精100ml
淬火马氏体、珠光体、铸铁等
18 Picral:苦味酸4g、酒精100ml
珠光体、马氏体、贝氏体、渗 碳体
19 Vilella’s:盐酸5ml、苦味酸1g
回火马氏体及奥氏体晶粒
32 饱和苦味酸、少量润滑剂
非常适合用于马氏体和贝氏体

33
150ml水、50ml盐酸、25ml硝酸、1g氯化 用于含18%镍的马氏体时效钢、

马氏体和沉淀硬化不锈钢
特别适用于McQuaid-Ehn碳化试
34 100ml水、25gNaOH、2g苦味酸
样,Darkens碳化物,溶液腐蚀 1-15分钟或电解腐蚀6V
常用金属金相侵蚀剂成分及适用表
序号 1 2 3
成分
适用对象
1∶10份、硝酸1份、水10份(容积比) 奥氏体、不锈钢、耐热钢
盐酸38份、硫酸12份、水50份(容积比) 碳素钢、合金钢、高速工具钢
4 盐酸500ml、硫酸35ml、铜150g
大多数钢种
5 三氯化铁200g、硝酸300ml、水100ml 6 盐酸30ml、三氯化铁50g、水70ml
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金相腐蚀钛合金keller试剂成分
金相腐蚀钛合金Keller试剂成分
金相腐蚀钛合金的Keller试剂是一种常用于金相显微分析的试剂,用于显现和研究材料的组织结构。

以下是金相腐蚀钛合金Keller试剂的主要成分:
1. 硝酸(HNO3):
硝酸是Keller试剂的主要成分之一,它具有强氧化性和腐蚀性,可以与钛合金发生化学反应,显现出材料的组织结构。

2. 氢氟酸(HF):
氢氟酸是Keller试剂的另一个重要成分,它是一种强酸,能够与钛合金发生反应,增强腐蚀效果,帮助显现出材料的细节。

3. 乙醇(C2H5OH):
乙醇是Keller试剂中的溶剂成分,用于稀释硝酸和氢氟酸,调整试剂的浓度和性质,使其适用于不同材料的腐蚀显微分析。

4. 水(H2O):
水是Keller试剂的稀释剂,用于稀释硝酸和氢氟酸,降低试剂的浓度,调节试剂的活性和腐蚀效果,以避免过度腐蚀。

需要注意的是,Keller试剂是一种具有剧烈腐蚀性的试剂,使用时必须严格按照安全操作规程进行,避免接触皮肤和眼睛。

在使用时应在通风良好的实验室环境下操作,并佩戴适当的个人防护装备。

以上是金相腐蚀钛合金Keller试剂的主要成分,通过合理使用该试剂,可以获得清晰的显微结构图像,有助于钛合金的材料分析和质量控制工作。

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