$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Een scala aan elektromagnetische (EM) sensoren zijn ontwikkeld of gecommercialiseerd voor evaluatie en controle van de microstructuur, mechanische eigenschappen of kruip schade in ferritische stalen tijdens voor industriële verwerking, warmtebehandeling of dienst blootstelling1 ,2. Deze sensoren werken in een niet-destructieve en contactvrije manier en zijn gebaseerd op het beginsel dat microstructurele veranderingen in ferritische stalen hun elektrische en magnetische eigenschappen wijzigen. Om te interpreteren de signalen van de EM in termen van microstructuren, moet een link van de EM-signalen naar hun causale magnetische eigenschappen en vervolgens naar de microstructuur van de materialen. Relaties tussen de verschillende EM sensor signalen zoals wederzijdse inductantie voor multi-frequency EM Sensoren en de EM-eigenschappen (bijvoorbeeld de relatieve permeabiliteit en geleidbaarheid) zijn goed ingeburgerd in elektromagnetisme onderzoek met analytische relaties hebben gemeld voor verschillende typische sensor geometrieën3. Toch, de relaties tussen de EM of magnetische eigenschappen (bijvoorbeeld de eerste permeabiliteit, coerciviteit) en specifieke microstructuren nog steeds min of meer empirische, kwalitatieve of, in veel gevallen, niet beschikbaar is, met name wanneer er meer dan één soort microstructurele kenmerken van belang op het gebied van de magnetische gedrag4.
Ferromagnetische materialen bevatten magnetische domeinen, bestaande uit de uitgelijnde magnetische momenten, gescheiden door domein muren (DWs). Zoals een magnetisch veld wordt toegepast, zullen de domeinen opnieuw uitgelijnd door DW beweging, domein nucleatie en groei, en/of rotatie van het domein. Meer informatie over domein-theorie kunnen worden gevonden elders5. Microstructurele functies zoals precipitaten of graan grenzen kunnen gegevens uitwisselen met deze processen en dus van invloed zijn op de magnetische eigenschappen van Ferromagnetische materialen4,6,7,8 . De verschillende microstructurele functies in stalen en hun magnetische eigenschappen kunnen invloed hebben op de domeinstructuren en het proces voor het verkeer van DW wanneer een magnetisch veld wordt toegepast. Het is nodig te kijken naar de magnetische domeinstructuur en de interactie tussen DWs en microstructuur eigenschappen onder verschillende toegepaste velden en frequenties teneinde een fundamentele link tussen de microstructuur en de magnetische eigenschappen in stalen.
Magnetische hysteresis lussen of BH lussen kunnen beschrijven de fundamentele magnetische eigenschappen van de materialen zoals coerciviteit, remanentie, differentiële en een incrementele permeabiliteit, onder anderen. BH lus analyse is uitgegroeid tot een nuttige niet-destructieve testen (NDT) techniek voor evaluatie van de microstructuur en mechanische eigenschappen van ferritische stalen9,10. De BH -lus is een complot van de magnetische fluxdichtheid in het materiaal onder controle (B) ten opzichte van de toegepaste magnetisch veld (H). Zoals een magnetisch veld wordt geïnduceerd voorzien het monster door een aandrijfspoel van een tijd variërende stroom, B is gemeten met behulp van een tweede spoel rondom het monster onder controle, terwijl H wordt gemeten met behulp van een magneetveld-sensor (vaak een Hall sensor) geplaatst dicht onder de oppervlakte van het monster. De meest nauwkeurige meting van een materiaal BH kenmerken kan worden gemaakt met behulp van een gesloten magnetische circuit, zoals die gepresenteerd door een steekproef van de ring, maar andere methoden, zoals het gebruik van een aparte excitatie kern bevredigende resultaten kan opleveren. Het is van beide grote wetenschappelijke betekenis en praktische waarde voor zitten kundig voor verrichten in situ observatie van het verkeer DW verwerkt tijdens de magnetische metingen en naar direct link deze naar de magnetische eigenschappen en microstructuur. Ondertussen is het erg uitdagend om te doen de waarneming van het domein of de magnetische metingen zonder de andere.
Onder verschillende domein beeldvormingstechnieken, de bittere methode, d.w.z. met behulp van magnetische fijnstof te onthullen van magnetische DWs, heeft een aantal duidelijke voordelen, met inbegrip van eenvoudige set-up en hoge gevoeligheid11. Als gevolg van het gebruik van een medium, bijvoorbeeld ferro-vloeistof duurt het veel ervaring en tijd om te verkrijgen van hoge kwaliteit patronen en consistente resultaten met behulp van bittere methoden. Bereiding van de standaard metallografisch monsters, bestemd en geoptimaliseerd voor optische microscopie (OM) en scanning elektronen microscopie (SEM), levert meestal onbevredigend bittere patronen voor veel staalsoorten omdat de bittere methode minder verdraagzaam aan de resterende is ondergrond schade en de bijbehorende kunstmatige effecten dan OM en SEM. Er zijn mogelijk kunstmatige effecten als gevolg van de gebrekkige toepassing van ferro-vloeistof. Deze paper gegevens extra monsterbereidingsprocedures, in vergelijking met de standaard metallografisch, voorbereiding en toepassing van ferro-vloeistof, waarneming van domeinstructuren met behulp van optische microscopen en de methode voor het in situ magnetische meting.
Veel studies op de waarneming van domeinstructuren in enkele kristallen (bijvoorbeeld Si-strijkijzer12) of graan georiënteerde Si elektrische stalen zijn gemeld13. In deze materialen slechts een klein aantal microstructurele functies (dat wil zeggen een graan/crystal oriëntatie en graan grenzen) werden betrokken en de domeinstructuren zijn relatief grof (met de breedte van het domein wordt over de volgorde van 0.1 mm12). In deze paper zijn domein patronen in polykristallijne ferritische stalen, met inbegrip van een duidelijke laag-koolstofstaal (0,17 wt % C) waargenomen en gerapporteerd. De laag-koolstofstaal heeft veel fijner korrelgrootte (ongeveer 25 µm gemiddeld gelijkwaardig circulaire diameter) en de fijnere domeinstructuur (met de breedte van het domein op de orde van micrometers) dan de elektrische staalsoorten en vandaar Toon complexe interacties tussen de diverse microstructurele functies en DW beweging processen.
Dit document stelt een nieuwe op maat gemaakte tuig voor dynamische domein geschikt zijn met behulp van de bittere methode met in-situ BH (magnetische hysterese) metingen. De gerapporteerde methode neemt profiteren van het gemak en de hoge gevoeligheid van de traditionele bittere methode en maakt van in situ BH meting zonder onderbreken of interfereren met de domein processen voor de beweging van de muur. Dit vergemakkelijkt tot vaststelling van een kwantitatieve en directe band tussen de domein muur beweging processen-microstructurele functie interacties in ferritische stalen met hun BH loops. Deze methode naar verwachting tot een nuttig instrument voor de fundamentele studie van de microstructuur-magnetische eigenschap relaties in stalen en te helpen interpretatie van elektromagnetische sensor signalen voor niet-destructieve evaluatie van stalen microstructuren.