تم إعداد واختبار عينة من مادة من AM 17-4 PH عينة الفولاذ المقاوم للصدأ (تم اختبارها سابقا في التعب دورة منخفضة) باستخدام البروتوكول الموصوف، لفهم السلوك المادي الأساسي للمعادن AM (بغض النظر عن تأثير العيب الهيكلي). يمكن أن تحتوي أحجام العينات النموذجية المستخدمة في توصيف المواد على عيوب تصنيع /هيكلية موزعة تجعل التمييز بين السلوك المادي الفعلي وآثار التصنيع الهيكلي أمرا صعبا. بعد البروتوكول الموصوف في الأقسام 2 إلى 6 تم تلفيق عينة صغيرة واختبارها إلى الفشل في التوتر ، مما يدل بنجاح على التقنيات الموصوفة وإنتاج بيانات اختبار المواد على نطاقات خالية من تأثيرات العيب الحجمي. قبل الاختبار الميكانيكي الدقيق، تظهر أطياف حيود الأشعة السينية (XRD) من سطح الصلب المعد (انظر الشكل 13)، بنية حبوب مارتينية في الغالب كما هو متوقع من مادة كانت متوترة سابقا10.
ويبين الشكل 14 سلوك إزاحة الحمولة الناتج عن العينة الفولاذية الصغيرة AM 17-4PH، التي يبلغ أقصى قوة الشد لها 145 3 ميكرون عند إزاحة 418 نانومتر. من الملاحظات في الموقع SEM أثناء التحميل، حدث كسر العينة الدقيقة على طول طائرة زلة واحدة (نموذجية من فشل الكريستال واحد الدكتايل) ومختلفة عن السلوك نموذجي بعد الغلة تصلب سلالة لوحظ خلال اختبار التوتر المادي على نطاق الكلي من الفولاذ المقاوم للصدأ AM 17-4PH. الإطارات 4-6 من الشكل 14 تظهر الطائرة زلة فشل واحد خلال اختبار التوتر للعينة الصغيرة ملفقة.

الشكل 1: المواد السائبة التي أخذت منها العينة. تم قطع عينة المواد للاختبار الميكانيكية الدقيقة (~ 6 ملم في سمك) من قسم غيج من AM 17-4 PH عينة التعب. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: قسم المواد الذي به صفيف من المربعات (70 ميكرومتر × 70 ميكرومتر) منقوش باستخدام التصوير الضوئي. تسمح صفيفة المقاومة الضوئية 70 ميكرومتر × 70 ميكرومتر بالحفر الانتقائي لسطح الصلب لإزالة المواد السطحية السائبة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: صور SEM من سطح الصلب AM 17-4PH بعد النقش. تسمح مواقع الإغاثة العالية السطحية التي تم إنشاؤها بواسطة نمط واقية من الكواقع الضوئية بعد النقش بتلفيق عينات صغيرة فوق ارتفاع سطح العينة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: إعداد حامل العينة الذي يساعد على الاتصال المباشر للعينة بمجرد تصنيع عينة الشد الدقيق. يتم وضع عينة AM 17-4 PH المحفورة على كعب روتين جهاز المسافات النانوية قبل تركيبها على كعب روتين SEM 45 درجة (باستخدام شريط الكربون) للحد من التعامل مع العينة بعد تصنيع العينة الدقيقة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: رسم توضيحي لخطوة الطحن الأولى ل FIB مع المساحة التي سيتم إزالتها بواسطة FIB (يسار) والمواد المتبقية (يمين). تتم إزالة مواد الإغاثة السطحية العالية المتبقية بعد النقش باستخدام طحن FIB ، مما يترك حجم مستطيل من المواد. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: توضيح خطوة الطحن الثانية ل FIB. يتم تقليل حجم مستطيل من المواد باستخدام الطحن FIB، تقترب من التحمل البعد الخارجي العينة المطلوبة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7: توضيح لخطوة الطحن الثالثة في بنك الاستثمار القومي. يتم صقل حجم المواد المتبقية باستخدام الطحن FIB للعينة المطلوبة التحمل البعد الخارجي. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 8: صورة SEM لعينة من الشد الصغير. باستخدام الطحن FIB، يتم تقليل الملف الشخصي لحجم المواد المتبقية لخلق هندسة العينة الصغيرة الشد النهائي. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 9: أبعاد عينة الشد الصغير. بين مناطق قبضة العينة، يقع بعد مقطعي مخفض قياس 1 ميكرومتر في 1 ميكرومتر في طول مقياس 4μm. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 10: علامات المحاذاة التي يتم تنفيذها في التلميح للرجوع إليها. توفر فتحة الحافة شبه الدائرية وعلامة الفخ المحيط مصدرين لمحاذاة طرف المسافة البادئة قبل تصنيع قبضة الشد. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 11: خطوات تلفيق قبضة الشد المتتابعة. (أ) تشكيل ملف تعريف خارجي لقبضة الشد باستخدام طحن FIB. (ب) انخفاض في سمك قبضة الشد بعد دوران 90 درجة. (ج) تشكيل الملف الشخصي الداخلي قبضة الشد من التوجه الأصلي. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 12: قبضة وعينة محاذاة لإجراء اختبار الشد. يتم وضع قبضة الشد ملفقة حول عينة الشد الصغير بحيث حركة تصاعدية من قبضة الشد سوف تشارك مع العينة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 13: أطياف XRD للعينة المختبرة. يظهر هو العلاقة بين كثافة مبعثر الأشعة السينية وزاوية العينة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 14: منحنى الشد الإزاحة من AM 17-4 PH الصلب. (أعلى) تطور الإطار حسب الإطار من إزاحة العينة التطبيقية. (أسفل) سلوك العينة الناتج مقارنة الحمل المقاس (في μN من القوة) والتشريد التطبيقي (في نانومتر)، مما يدل على قوة المادة النهائية من 3145 ميكرون في تشريد تطبيقي من 418 نانومتر. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
| عملية | التفاصيل | الوقت (ق) |
| تسريع | من 0 إلى 500 دورة في الدقيقة عند 100 دورة في الدقيقة/الثانية | 5 |
| ردن | 500 دورة في الدقيقة | 5 |
| تسريع | من 500 دورة في الدقيقة إلى 3000 دورة في الدقيقة بمعدل 500 دورة في الدقيقة | 5 |
| ردن | 3000 دورة في الدقيقة | 25 |
الجدول 1: المعلمات المستخدمة في الطلاء الدوراني. خطوات العملية التي يجب تنفيذها على التوالي.
| فيكل3 (wt٪) | HCl (wt٪) | HNO3 (wt٪) |
| 10 | 10 | 5 |
الجدول 2: التركيب الكيميائي للنقوش المستخدمة ل AM 17-4PH الفولاذ المقاوم للصدأ9. يتم سرد جميع الكميات الكيميائية الحل كنسبة مئوية حسب الوزن.