Metallographie - gefärbte Körner

Metallographie

Die Metallographie befasst sich mit der Mikrostruktur von Metallen und Legierungen. Dabei geht es um die Bestimmung der Zusammensetzung, Größe und Verteilung von Körnern, Einschlüssen und Phasen. Metallographische Mikroskope von Leica ermöglichen Aufnahmen mit hoher Auflösung und hohem Kontrast sowie eine automatische Bildanalyse. Sie helfen Ihnen, Einblicke in Metalle und Legierungen zu gewinnen.

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Wie kann ich den Bildkontrast bei metallographischen Proben verbessern?

Die Verbesserung der Sichtbarkeit und Verringerung von Glanzeffekten tragen dazu bei, die mikrostrukturellen Details von Metallen und Legierungen deutlich zu erkennen. Um dieses Ziel zu erreichen, können Anwender die verschiedenen Kontrastverfahren nutzen, die metallographische oder metallurgische Mikroskope von Leica bieten. Beispiele sind Hellfeld, Dunkelfeld, polarisiertes Licht und DIC (Differentialinterferenzkontrast).

Wie führe ich eine quantitative Analyse und normgerechte Dokumentation von Mikrostrukturen durch?

Die Software LAS X Industry bietet quantitative Werkzeuge für Korngröße, Phasenanalyse und Einschlussbewertungen und erstellt standardisierte Berichte in Übereinstimmung mit internationalen und länderspezifischen Normen. Diese Fähigkeit verbessert die Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Konsistenz metallographischer Analysen.

Wie können Sie Ihre Analyse von Metalllegierungen mit Hilfe der metallographischen Mikroskope von Leica verbessern?

Feine Details visualisieren

Leica-Mikroskope bieten Hellfeld-, Dunkelfeld-, DIC-, Schräg- und Polarisationslicht-Beleuchtungsoptionen, die es dem Benutzer ermöglichen, feine mikrostrukturelle Details in reflektierenden Metallproben zu visualisieren.

Schnellere Ergebnisse mit der LAS X Metallography Toolbox

Die LAS X Metallography Toolbox, ein Add-on zur LAS X Industry Software, vereinfacht manuelle Aufgaben zur Ableitung von Kalibrierungsparametern aus Messungen. Beispiele sind Baseline-Längen, lineare Schnittpunkte, Punktzählungen, Kreissegmente oder mehrlagige Schichtdicken.

Vielseitige Lösung

Die aufrechten und inversen Mikroskope von Leica eignen sich für verschiedene Probentypen und -größen, von dünnen Schnitten bis hin zu sperrigen Komponenten.

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Unsere Lösungen für die metallographische Analyse

DMi8 C

DMi8 A

DM6 M

DM4 M

Visoria M

ObjektivrevolverKodiertMotorisiertMotorisiertKodiertKodiert
KontrastmethodenKodiertMotorisiertMotorisiertMotorisiertKodiert
BeleuchtungsmanagementVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar
Unterstützte KontrastmethodenIL: BF, DF, Pol, DIC, Schräglicht (Fluoreszenz)
TL: BF, DF, Phase, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, Schräglicht (Fluoreszenz)
TL: BF, DF, Phase, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC (Fluoreszenz)
TL: BF, DF, Phase, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC (Fluoreszenz)
TL: BF, DF, Phase, Pol
IL: BF, DF, Pol, DIC, Schräglicht (Fluoreszenz)
TL: BF, DF, Phase, Pol
Z-AntriebManuellMotorisiertMotorisiertManuellManuell
KreuztischManuellMotorisiertMotorisiertManuellManuell
Unterstützte SoftwareLAS X IndustryLAS X IndustryLAS X IndustryLAS X IndustryEnersight / LAS X Industrie*

* LAS X Industry bietet begrenzte Geräteunterstützung für Visoria M

Korngrößenanalyse

Eine wichtige Eigenschaft, die die Metall- oder Legierungsqualität beeinflusst, ist die Korngröße. Durch die Analyse der Korngröße können Nutzer Informationen über die Zug- und Reißfestigkeit, Bruchdehnung und die Sprödübergangstemperatur von Metallen und Legierungen sammeln. Diese Eigenschaften haben großen Einfluss auf die Leistung.

Insbesondere bei komplexen Legierungen und Materialien können Mikroskope mit der Möglichkeit des automatischen Wechsels zwischen verschiedenen Kontrastierungsmöglichkeiten die Effizienz der Korngrößen- und -dichteanalyse deutlich steigern.

LAS X Grain Expert ist ein Modul für die Strukturanalyse von Stahl und anderen Eisenlegierungen.

Bild, das die Ferrit- und Perlitphasen von Gusseisenstahl zeigt

Phasenanalyse

Die Phasenanalyse ermöglicht Nutzern, die Anzahl und Beschaffenheit der Phasen in der Mikrostruktur von Metallen und Legierungen zu bestimmen.

Anwendungsbeispiele sind die Partikeldichteanalyse von dispergierten Feststoffen in Legierungen und das Verhältnis extrahierbarer Erze in Mineralien. In der Automobilindustrie können poröse Oberflächen von Katalysatoren und die Wabenstruktur leichter Konstruktionsmaterialien mit der Phasenanalyse untersucht werden.

Ähnlich der Korngrenzenanalyse ist es angenehmer, ein Mikroskop mit teilweise oder vollautomatischem Wechsel der Beleuchtungs- und Kontrastierungsmethoden zu verwenden, je komplexer das analysierte Material ist. Der Vorteil sind reproduzierbare Beleuchtungs- und Kontrasteinstellungen, die zu zuverlässigen Ergebnissen führen.

Das Softwaremodul LAS X Phase Expert dient der Analyse multipler Phasen- und Mikrostrukturkomponenten.

Analyse von Gusseisen

Zur Bestimmung der Qualität von Gusseisen, muss die Graphit-Mikrostruktur analysiert werden. Dabei kann eine Fülle von Informationen über Form, Größe und Verteilung von Graphit in nodulare/ductilen und vermicular/kompakten Gusseisen gewonnen werden.

Die LAS X Cast Iron Expert Software dient der Analyse von Graphit und Ferrit/Perlit.

Häufig gestellte Fragen Metallographie

Show answer Wie helfen die verschiedenen Kontrastverfahren bei der mikroskopischen Metallanalyse?

Leica metallographische Mikroskope bieten mehrere Kontrast- und Beleuchtungsmethoden. Hellfeld ist nützlich für die Analyse von Korngrenzen auf geätzten Proben. Dunkelfeld ist nützlich, um Kratzer und Artefakte zu erkennen. Polarisiertes Licht ist nützlich für Nichteisenlegierungen und geätzte Proben nach Barker. DIC ist nützlich für die Analyse von Phasenunterschieden und Oberflächenstrukturen.

Show answer Was ist Metallographie?

Metallographie ist die Untersuchung der Mikrostrukturen von Metallen und Metalllegierungen jeder Art. Genauer gesagt die wissenschaftliche Beobachtung und Bestimmung von Zusammensetzung, kristalliner Struktur und räumlicher Verteilung von Körnern, Einschlüssen und Phasen. Viele wichtige makroskopische Eigenschaften von Metallen werden stark von der Mikrostruktur beeinflusst, z. B. Zugfestigkeit, Dehnbarkeit und thermische und elektrische Eigenschaften. Das Verstehen des Zusammenhangs zwischen Mikrostruktur und makroskopischen Eigenschaften ist ausschlaggebend für Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Metalllegierungen.

Show answer Was ist Metallurgie?

Die Metallurgie umfasst die Untersuchung der physikalischen und chemischen Eigenschaften von Metallen und Metalllegierungen. Sie betrifft hauptsächlich Aufbau, Entwicklung und Herstellung von Metallen und Legierungen, die in Konsumgütern verwendet werden. Das mithilfe der Metallographie gewonnene Wissen über metallische Mikrostrukturen ist für die Metallurgie sehr hilfreich.

Show answer Was ist der Unterschied zwischen Metallographie und Metallurgie?

Metallurgie ist Beschreibung, Aufbau, Entwicklung und Herstellung von Metallen und Metalllegierungen, während Metallographie auf die Untersuchung metallischer Mikrostrukturen beschränkt ist.

Show answer Was ist ein Metallographiemikroskop und wie funktioniert es?

Ein Metallographiemikroskop (auch metallurgisches Mikroskop) nutzt die Vorteile verschiedener optischer Mikroskoptechniken und macht die Mikrostruktur von Metallen und Legierungen sichtbar.

Beispiele sind die Hellfeldbeleuchtung sowie weniger gebräuchliche Kontrastmethoden, wie Dunkelfeld, Differential-Interferenz-Kontrast (DIC) und Farb- (Tinten-) Ätzung.

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