metallerinin temel malzeme davranışını (yapısal kusur etkisinden bağımsız olarak) anlamak için açıklanan protokol kullanılarak bir 17-4 PH paslanmaz çelik numuneden (daha önce düşük çevrim yorgunluğunda test edilmiştir) bir malzeme örneği hazırlandı ve test edildi. Malzeme karakterizasyonu için kullanılan tipik numune hacimleri, gerçek malzeme davranışı ve yapısal imalat etkileri arasında ayırt etmeyi zorlaştırıcı dağıtılmış imalat/ yapısal kusurlar içerebilir. Bölüm 2'den 6'ya kadar olan bölümlerde açıklanan protokolün ardından bir mikro örnek üretildi ve gerilimdeki arızaya karşı test edildi, açıklanan teknikleri başarıyla gösterdi ve hacimsel kusur etkilerinden arındırılmış ölçeklerde malzeme test verileri üretti. Mikro mekanik testlerden önce, hazırlanan çelik yüzeyden X-ışını kırınımı (XRD) spektrumu (bkz. Şekil 13), daha önce gerilen bir malzemeden beklenecek şekilde çoğunlukla martensitik bir tane yapısı gösterir10.
Şekil 14, 418 nm'lik bir yer değiştirmede maksimum 3.145 μN çekme mukavemetine sahip olan mikro çekme 17-4PH çelik numunesinin ortaya çıkan yük deplasman davranışını göstermektedir. Yükleme sırasında yerinde SEM gözlemlerinden, mikro numunenin kırılması tek bir kayma düzlemi boyunca (tipik bir sünek tek kristal arızası) meydana geldi ve 17-4PH paslanmaz çeliklerin makro ölçekli malzeme gerilimi testi sırasında gözlenen tipik verim sonrası gerinim sertleştirme davranışından farklıydı. Şekil 14'ün 4-6 kareleri, fabrikasyon mikro numunenin gerilim testi sırasında tek arıza kayma düzlemini gösterir.

Şekil 1: Numunenin alındığı toplu malzeme. Mikro-mekanik test için malzeme numunesi (~6 mm kalınlığında) 17-4 PH yorulma örneğinin gage bölümünden kesilmiştir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: Fotolithografi kullanılarak desenlenmiş bir dizi kareye (70 μm x 70 μm) sahip malzeme bölümü. 70 μm x 70 μm fotoresist dizisi, dökme yüzey malzemesinin çıkarılması için çelik yüzeyin seçici olarak kazınmasını sağlar. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: Gravürden sonra 17-4PH çelik yüzeyin SEM görüntüleri. Gravürden sonra koruyucu fotoresist desen tarafından oluşturulan yüzey yüksek rölyef konumları, numune yüzey yüksekliğinin üzerinde mikro numune imalatı sağlar. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 4: Mikro çekme numunesi imal edildikten sonra numunenin doğrudan temasına yardımcı olan numune tutucu kurulumu. Kazınmış 17-4 PH numunesi, mikro numune imalatı sonrasında numunenin işlenmesini azaltmak için 45 derecelik bir SEM saplağı (karbon bant kullanılarak) monte edilmeden önce nanoindentasyon cihazı saplağı üzerine yerleştirilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 5: FIB (solda) ve kalan malzeme (sağda) tarafından çıkarılacak alan ile ilk FIB frezeleme adımının çizimi. Gravürden sonra kalan yüzey yüksek rölyef malzemesi FIB frezeleme kullanılarak çıkarılır ve dikdörtgen bir malzeme hacmi kalır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 6: İkinci FIB frezeleme adımının çizimi. Fib frezeleme kullanılarak dikdörtgen malzeme hacmi daha da azaltılarak istenen numune dış boyut toleranslarına yaklaşılmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 7: Üçüncü FIB frezeleme adımının çizimi. Kalan malzeme hacmi, istenen numune dış boyut toleranslarına fib frezeleme kullanılarak rafine edilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 8: Mikro çekme örneğinin SEM görüntüsü. FIB frezeleme kullanılarak, kalan malzeme hacminin profili azaltılarak son mikro çekme numune geometrisi oluşturulur. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 9: Mikro çekme numune boyutları. Numune kavrama alanları arasında, 1 μm x 1 μm ölçülerinde azaltılmış bir kesit boyutu 4μm ölçer uzunluğu içinde bulunur. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 10: Referans için uçta gerçekleştirilen hizalama işaretleri. Yarı dairesel kenar deliği ve çevresel katip işareti, çekme kavramasının imal edilmeden önce iki girinti ucu hizalaması kaynağı sağlar. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 11: Sıralı çekme kavrama imalat adımları. (A) FIB frezeleme kullanılarak çekme kavrama dış profilinin oluşturulması. (B) 90° dönüş sonrasında çekme kavrama kalınlığında azalma. (C) Orijinal yönden çekme kavrama iç profilinin oluşumu. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 12: Çekme testini gerçekleştirmek için kavrama ve numune hizalanır. Fabrikasyon çekme kavraması mikro-çekme örneğinin etrafına yerleştirilmiştir, böylece gerilme kavramasının yukarı doğru hareketi numuneyle etkileşime girer. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 13: Test edilen numunenin XRD spektrumları. Gösterilen, X-ışını saçılma yoğunluğu ve örnek açısı arasındaki ilişkidir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 14: 17-4 PH Steel'in çekme yük deplasman eğrisi. (Üstte) Uygulanan numune deplasmanının kare kare ilerlemesi. (Alt) Ölçülen yükü (μN kuvvet olarak) ve uygulanan yer değiştirmeyi (nm olarak) karşılaştıran, 418 nm'lik bir uygulamalı yer değiştirmede 3.145 μN'lik bir malzeme nihai mukavemetini gösteren örnek davranışı. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
| İşlem | Şey | Zaman (lar) |
| İvme | 100 rpm/s'de 0'dan 500 rpm'ye | 5 |
| Eğirmek | 500 rpms | 5 |
| İvme | 500 rpm/s'de 500 rpm'den 3.000 rpm'ye | 5 |
| Eğirmek | 3.000 rpm | 25 |
Tablo 1: Spin kaplama için kullanılan parametreler. İşlem adımları ardışık olarak gerçekleştirilecektir.
| FeCl3 (wt%) | HCl (wt%) | HNO3 (wt%) |
| 10 | 10 | 5 |
Tablo 2: 17-4PH Paslanmaz Çelik9 için kullanılan etchant kimyasal bileşimi. Tüm çözelti kimyasal miktarları ağırlık olarak yüzde olarak listelenir.