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Una varietà di sensori elettromagnetici (EM) sono stati sviluppati o commercializzati per la valutazione e il monitoraggio di microstruttura, proprietà meccaniche o danni di creep in acciai ferritici durante la lavorazione industriale, trattamento termico o servizio esposizione1 ,2. Questi sensori funzionano in modo non distruttivo e senza contatto e si basano sul principio che cambiamenti microstrutturali in acciai ferritici alterano le loro proprietà elettriche e magnetiche. Per interpretare i segnali di EM in termini di microstrutture, bisogna collegare i segnali di EM per loro proprietà magnetiche causale e poi per la microstruttura dei materiali. Le relazioni tra i vari segnali del sensore EM come mutua induttanza per sensori EM multi-frequenza e le proprietà di EM (ad es. permeabilità relativa e conducibilità) sono ben stabilite nella ricerca di elettromagnetismo con analitica relazioni che sono segnalate per diversi sensori tipici geometrie3. Tuttavia, le relazioni tra l'EM o proprietà magnetiche (ad es. la permeabilità iniziale, coercitività) e microstrutture specifiche rimangono ancora più o meno empirico, qualitativo o, in molti casi, non è disponibili, specialmente quando ci sono più di un tipo di caratteristiche microstrutturali di interesse che riguardano il comportamento magnetico4.
Materiali ferromagnetici contengono domini magnetici, che consiste di momenti magnetici allineati, separati da pareti di dominio (DWs). Come un campo magnetico è applicato, domini saranno riorganizzate attraverso DW movimento, nucleazione di dominio e crescita, e/o rotazione di dominio. Maggiori dettagli su teoria dei domini possono essere trovati altrove5. Caratteristiche microstrutturali come precipitati o bordi di grano possono interagire con questi processi e quindi influenzano le proprietà magnetiche dei materiali ferromagnetici4,6,7,8 . Le diverse caratteristiche microstrutturali in acciai e loro proprietà magnetiche possono influenzare le strutture di dominio e il processo di movimento DW quando viene applicato un campo magnetico. È necessario esaminare la struttura di domini magnetici e l'interazione tra DWs e microstruttura caratteristiche sotto diversi campi applicati e frequenze al fine di stabilire un legame fondamentale tra microstruttura e proprietà magnetiche acciai.
Cicli di isteresi magnetica o BH loop può descrivere le fondamentali proprietà magnetiche dei materiali come la coercitività, rimanenza, permeabilità differenziale e incrementale, tra gli altri. Analisi del ciclo di BH sono diventato un'utile tecnica di testing non distruttivo (NDT) per la valutazione della microstruttura e proprietà meccaniche di acciai ferritici9,10. Il ciclo di BH è un terreno di densità di flusso magnetico nel materiale in esame (B) rispetto al campo magnetico applicato (H). Come un campo magnetico è indotto nel campione da una bobina di eccitazione fornito con un tempo variabile corrente, B viene misurata utilizzando una seconda bobina che circondano il campione sotto controllo, mentre la H viene misurata tramite un sensore di campo magnetico (comunemente una Hall sensore) posizionato vicino alla superficie del campione. La misura più accurata delle caratteristiche di BH di un materiale può essere fatto utilizzando un circuito magnetico chiuso, come quello presentato da un campione dell'anello, ma altri metodi, come l'uso di un nucleo di eccitazione separata può produrre risultati soddisfacenti. È di entrambi grande importanza scientifica e valore pratico per essere in grado di svolgere in situ osservazione del movimento DW elabora durante misurazioni magnetiche e collegare direttamente queste alla microstruttura e proprietà magnetiche. Nel frattempo, è molto impegnativo da fare sia l'osservazione di dominio o le misure magnetiche senza influire su altra.
Tra dominio varie tecniche di imaging, il metodo amaro, cioè usando particelle magnetiche per rivelare DWs magnetico, ha alcuni evidenti vantaggi tra cui messa a punto facile e ad alta sensibilità11. Grazie all'uso di un medium, ad es. ferro-fluido, ci vuole un sacco di esperienza e tempo per ottenere configurazioni di alta qualità e risultati coerenti utilizzando metodi Amari. Preparazione standard campione metallografico, progettato e ottimizzato per la microscopia ottica (OM) e microscopia elettronica a scansione (SEM), solitamente produce modelli insoddisfacente Amari per molti acciai, poiché il metodo amaro è meno tollerante per il residuo sottosuolo danni e gli effetti artificiali collegati di OM e SEM. Ci sono possibili effetti artificiali a causa della scarsa applicazione di ferrofluido. Questa carta dettaglia le procedure di preparazione del campione supplementare, rispetto alla metallografici quelle standard, preparazione e applicazione di ferrofluido, osservazione delle strutture di dominio utilizzando microscopi ottici e il metodo per in situ magnetico unità di misura.
Molti studi sull'osservazione delle strutture di dominio in monocristalli (ad es. Si-Ferro12) o grani orientati Si Acciai elettrici sono stati segnalati13. In questi materiali sono stati coinvolti solo un piccolo numero di caratteristiche microstrutturali (cioè grano/cristallo orientamento e grano confini) e le strutture di dominio sono relativamente grossolane (con la larghezza dominio dell'ordine di 0,1 mm12). In questa carta, modelli di dominio in policristallino acciai ferritici, tra cui un acciaio al carbonio basso normale (0,17 wt % C) sono stati osservati e segnalati. L'acciaio a basso tenore di carbonio ha grana molto più fine (circa 25 µm in media di diametro circolare equivalente) e struttura di dominio più fine (con la larghezza di dominio dell'ordine di micrometri) di acciai elettrici e quindi mostrano interazioni complesse tra i varie caratteristiche microstrutturali e i processi del movimento di DW.
Questo libro propone un romanzo rig su misura per l'imaging di dominio dinamico utilizzando il metodo amaro con misurazioni in situ BH (isteresi magnetica). Il metodo segnalato si avvale della convenienza e alta sensibilità del metodo amaro tradizionale e permette di effettuare misure in situ BH senza interrompere o interferire con i processi di movimento muro di dominio. Questo facilita di stabilire un legame diretto e quantitativo tra dominio parete movimento funzione processi-microstrutturali interazioni in acciai ferritici con i loro cicli di BH . Questo metodo prevede di diventare uno strumento utile per lo studio fondamentale delle relazioni di proprietà microstruttura-magnetica in acciai e per aiutare l'interpretazione dei segnali del sensore elettromagnetico per la valutazione non distruttiva di microstrutture in acciaio.