Métallographie : grains colorés

Métallographie

La métallographie concerne la microstructure des métaux et des alliages. Il s'agit de déterminer la composition, la taille et la distribution des grains, des inclusions et des phases. Les microscopes métallographiques Leica permettent d'obtenir des images à haute résolution et à contraste élevé, ainsi qu'une analyse d'image automatisée. Elles vous aident à mieux comprendre les métaux et les alliages.

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Comment puis-je améliorer le contraste de l’image pour les échantillons métallographiques ?

L'amélioration de la visibilité et la réduction de l'éblouissement permettent de révéler clairement les détails microstructuraux des métaux et des alliages. Pour atteindre cet objectif, les utilisateurs peuvent tirer parti des différentes méthodes de contraste offertes par les microscopes métallographiques ou métallurgiques Leica. Les exemples sont le fond clair, le fond noir, la lumière polarisée et l'éclairage DIC (contraste interférentiel différentiel).

Comment réaliser une analyse quantitative et une documentation normalisée des microstructures ?

Le logiciel LAS X Industry fournit des outils quantitatifs pour la taille des grains, l'analyse des phases et l'évaluation des inclusions, et génère des rapports standardisés conformes aux normes internationales et nationales. Cette capacité améliore la précision, la répétabilité et la cohérence des analyses métallographiques.

Comment améliorer l'analyse des alliages métalliques à l'aide des microscopes métallographiques Leica ?

Visualiser les détails

Les microscopes Leica offrent des options d'éclairage en fond clair, en fond noir, DIC, oblique et en lumière polarisée, permettant aux utilisateurs de visualiser les détails microstructuraux fins dans les échantillons métalliques réfléchissants.

Obtenez des résultats plus rapides avec la boîte à outils LAS X Metallography

La boîte à outils LAS X Metallography, un complément au logiciel LAS X Industry, simplifie les tâches manuelles de dérivation des paramètres d'étalonnage à partir des mesures. Les exemples sont les longueurs de ligne de base, les interceptions linéaires, le comptage de points, les segments de cercles ou l'épaisseur du revêtement multicouche.

Une solution polyvalente

Les microscopes droits et inversés Leica s'adaptent à différents types et tailles d'échantillons, des coupes fines aux composants volumineux.

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Nos solutions pour l'analyse métallographique

DMi8 C

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Visoria M

TourelleCodéMotoriséeMotoriséeCodéCodé
Méthodes de ContrasteCodéMotoriséeMotoriséeMotoriséeCodé
Gestion de l'éclairageDisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDisponible
Méthodes de contraste prises en chargeIL : BF, DF, Pol, DIC, oblique (fluorescence)
TL : BF, DF, phase, Pol
IL : BF, DF, Pol, DIC, oblique (fluorescence)
TL : BF, DF, phase, Pol
IL : BF, DF, Pol, DIC (fluorescence)
TL : BF, DF, phase, Pol
IL : BF, DF, Pol, DIC, (fluorescence)
TL : BF, DF, phase, Pol
IL : BF, DF, Pol, DIC, oblique (fluorescence)
TL : BF, DF, phase, Pol
Transmission en ZManuelMotoriséeMotoriséeManuelManuel
Platine XYManuelMotoriséeMotoriséeManuelManuel
Logiciel pris en chargeLAS X IndustryLAS X IndustryLAS X IndustryLAS X IndustryEnersight / LAS X Industry*

* LAS X Industry offre une prise en charge limitée des appareils Visoria M

Analyse granulométrique

La granulométrie est l’une des caractéristiques importantes influant sur la qualité du métal ou de l’alliage. L’analyse de la granulométrie permet aux utilisateurs de collecter des informations au sujet de la résistance à la traction et à la déformation, l’élongation à la rupture et la température de transition de résilience des métaux et des alliages. Ces caractéristiques ont un impact significatif sur les performances.

Pour les alliages ou matériaux complexes, notamment, des microscopes capables de basculer automatiquement entre plusieurs méthodes de contraste peuvent considérablement accroître l’efficacité de l’analyse de granulométrie et de densité.

LAS X Grain Expert est un module dédié à l'analyse structurelle de l'acier et des autres alliages ferreux.

L’image présente les phases de ferrite et de perlite de fonte d’acier.

Analyse de phase

L’analyse de phase permet aux utilisateurs de déterminer le nombre et la nature des phases dans la microstructure de métaux et d’alliages.

Parmi les exemples d’application, citons l’analyse de densité de particules de solides dispersés dans des alliages ou le ratio de minerais pouvant être extrait de minéraux. Dans l’industrie automobile, les surfaces poreuses de catalyseurs et la structure alvéolaire de matériaux de construction légers peuvent être obtenues avec une analyse de phase.

Comme dans l’analyse granulométrique, plus le matériau analysé est complexe, plus il est pratique d’utiliser un microscope de manière partiellement ou entièrement automatisée pour modifier les méthodes d’éclairage ou de contraste. L'avantage est que les réglages de l'éclairage et du contraste sont reproductibles, ce qui permet d'obtenir des résultats fiables.

Le module logiciel LAS X Phase Expert convient à l’analyse de phases multiples et de composants de la microstructure.

Analyse de la fonte

Pour déterminer la qualité de la fonte, il est nécessaire d’analyser sa microstructure graphite. Cela permet de collecter toutes sortes d’informations quant à la forme, à la taille et à la distribution du graphite dans de la fonte nodulaire/ductile et vermiculaire/compactée.

Le logiciel LAS X Cast Iron Expert est conçu pour l’analyse de graphite et ferrite/perlite.

Foire aux questions pour la métallographie

Show answer Comment les différentes méthodes de contraste facilitent-elles l'analyse métallographique par microscopie ?

Les microscopes métallographiques Leica offrent de multiples méthodes de contraste et d'éclairage. Le fond clair est utile pour analyser les joints de grains sur les échantillons gravés. Le fond noir est utile pour identifier les rayures et les artefacts. La lumière polarisée est utile pour les alliages non ferreux et les échantillons gravés par Barker. Le DIC est utile pour analyser les différences de phase et les structures de surface.

Show answer Qu’est-ce que la métallographie ?

La métallographie est l’étude de la microstructure de tous types de métaux et d’alliages métalliques. Plus précisément, il s’agit de l’observation scientifique et de la détermination de la composition, de la structure cristalline et de la répartition dans l’espace des grains, inclusions et phases. Nombre des propriétés macroscopiques importantes des métaux sont largement influencées par leur microstructure, comme la résistance à la traction, l’élongation et les propriétés thermiques ou électriques. Il est essentiel de comprendre la relation entre la microstructure et les propriétés macroscopiques dans le cadre du développement, de la production et de l’application d’alliages métalliques.

Show answer Qu’est-ce que la métallurgie ?

La métallurgie implique l’étude des propriétés physiques et chimiques des métaux et des alliages métalliques. Il est principalement question de la conception, du développement et de la production de métaux et d’alliages utilisés dans des produits de consommation. Les connaissances obtenues par métallographie au sujet de la microstructure métallique sont très utiles en métallurgie.

Show answer Quelle différence y a-t-il entre métallographie et métallurgie ?

En métallurgie, il est question de la caractérisation, de la conception, du développement et de la production de métaux et d’alliages métalliques, alors que la métallographie se limite à l’étude de la microstructure métallique.

Show answer Qu’est-ce qu’un microscope métallographique et comment fonctionne-t-il ?

Un microscope métallographique, également appelé microscope métallurgique, tire parti de différentes technologies de microscope optique afin de mettre au jour la microstructure des métaux et alliages.

Citons comme exemples l’éclairage en fond clair incident ainsi que des méthodes de contraste moins courantes, comme celle en fond sombre, le contraste interférentiel différentiel (DIC) et le mordançage en couleur (teinte).

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