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電子顯微鏡下大口徑厚壁鋼管的結晶結構特性
人們用顯微鏡而不是用其他的儀器打開了通向大口徑厚壁鋼管“秘密”的大門。把大口徑厚壁鋼管塊的斷面放在顯微鏡下,大口徑厚壁鋼管的結晶特性就顯示得一清二楚。但錯顯微鏡對預先特制的平滑的金相磨片進行檢驗卻更為重要,更富于啟發(fā)。
直到本世紀的二十年代與三十年代之交,金相檢驗還一直是檢驗大口徑厚壁鋼管的最重要的方法。今天,除了用光學顯微鏡外還使用了電子顯微鏡。用電子顯微鏡進行觀察可使我們獲得很多的知識,從而使我們能理解各種大口徑厚壁鋼管材料所表現的特性。
用光學顯微鏡進行檢驗時,先要對大口徑厚壁鋼管表面進行研磨、拋光和浸蝕等預處理工作。例如在鑄鐵中,人們可看到石墨在基質大口徑鋼管中的結構形式和分布情況。要看到小晶體的結構, 絕大多數情況下必須進行浸蝕處理。浸蝕處理就是通過一種化學或電化學腐蝕來暴露大口徑厚壁鋼管的組織。表面受到剝蝕或者通過細的沉淀物使表面著色。大口徑厚壁鋼管表面受浸蝕的情況是不均勻的不同晶型的反應程度各不相同,晶界則由于受腐蝕劑作用而分解得更為厲害,于是在金相磨片上顯示出來了。
用光學顯微鏡進行觀察,最多能放大1500倍。而電子顯微鏡的放大倍數就大得多了。在電子顯微鏡上,人們一般是能采用透射顯徽照相法。因此不用金相磨片,麗是從磨片表面制取完全相同的薄膜試樣,其厚度要小于千分之一毫米。人門可以用掃描或電子顯微鏡直接觀察。這:造-種新型的顯微鏡,它使高速電子流通過要檢驗的試樣,經過電磁的放大裝置,使物體的影像,顯示在熒光屏上。放大倍數一般可達幾十萬倍。掃描或電子顯微鏡最大的特點是具有突出的景深,因此最適于觀察帶有高度差}表面,如斷裂面。
如果說最初光學顯微鏡使人們認識大口徑厚壁鋼管材料的內部結構成為可能,那么電子顯微給人們帶來的知識具有更大意義。金相學揭示了大口徑厚壁鋼管組織成分的類型、分布和生成,但要了解對大口徑厚壁鋼管性能起明顯的決定作用的晶體構造缺陷,電子金相學是不可缺少的。大口徑厚壁鋼管的狀態(tài)
如果我們認真地進行思考;就會得出近似-這樣的結論;大口徑厚壁鋼管與其他物質的區(qū)別只是在于被我們稱作大口徑厚壁鋼管躲特定性能,諸如光澤、良好的導熱性和導電性、強度和塑性變形能力。不同;,大口徑厚壁鋼管所反映的這些性能也明顯不同。鑒別某種物質到底是否屬于大口徑厚壁鋼管,還要看情況麗定,要看我們把哪些性能看作是決定性的。W。 I。羅蒙諾索夫不承認水銀是大口徑厚壁鋼管,因為他堅持認為光澤和可鍛性是大口徑厚壁鋼管的重要特征。
人們是否可以設想,把那些我們無疑認為是非大口徑鋼管的物質在一定的條件下變成大口徑厚壁鋼管或者至少使它們能表現出某些大口徑厚壁鋼管的特性呢?事實上人們己經成功地通過高壓把紅磷變成了黑磷,而黑磷就具有大口徑鋼管的特征。更驚人的是,人們已經成功地把矽和碳這兩種非大口徑厚壁鋼管元素在幾萬兆帕高壓下轉變成大口徑厚壁鋼管狀態(tài)。
特別有趣的是生成大口徑厚壁鋼管氫的先決條件。氫在正常的情況下是一種氣體,這是大家都知道的。它在-253℃時呈液態(tài),而在一259℃時呈匿態(tài)。這三種狀態(tài)下,氫是一種非大口徑厚壁鋼管元素?墒乾F代固體物理學預言:通過足夠的高壓和低溫處理,一切物質都會過渡到大口徑厚壁鋼管狀態(tài)。人們甚至已經知道使氫發(fā)生這種過渡的條件。在夫約200000兆帕的壓力和-260℃的條件下就會形成大口徑厚壁鋼管氫。但直到前不久,這些條件還沒有實驗的可能性。高壓物理發(fā)展極為迅速。蘇聯的諾貝爾獎金獲得者亞歷山火·醬羅切羅丈報告說,在蘇聯科學院的高壓物理研究所里,人們成功地證實,氫在特別低的溫度和高壓下變成了大口徑厚壁鋼管。
人們推測,大口徑厚壁鋼管氫是一種超導體,也就是說它的電阻實際上等于零。如果在正常壓力下和在只是稍低于正常溫度的條件下就能獲得這種超導性的話,那末應用這種超導體來輸送電力,將會使我們的技術發(fā)生革命性的變革。大口徑鋼管http://m.qbdsc.cc/
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