Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к реактивам для выявления микроструктуры магния и его сплавов.
Цель изобретения - повышение качества выявления при одновременном химическом полировании шлифа и исключение окисления поверхности его после травления.
Оценка работоспособности предложенного реактива проведена на шлифах из чистого литого магния и сплавах магния с диспрозией с содержанием 17 и 30% (по массе). Образцы подвергают травлению после механической обработки на токарном станке Шероховатость исходных образцов равняется 0,8 (V7)t В табл, 1 приведены композиции опробованных составов предлагаемого реактива.
Приготовление предлагаемого реактива производят следующим образом.
Расчетное количество oi-амино- уксусной кислоты при 60-100°С растворяют в навеске глицерина, после охлаждения до 40-50°С в раствор вводя расчетное количество воды, В результате образуется субстанция желтова- . то-коричневого цвета
Травление производят при 115- 140 С 5-10 мин погружением образца в реактив. Промывку образцов после травления осуществляют теплой проточной водой и сушат сжатым воздухом или водоотнимающими средствами (например, этанолом или ацетоном).,
В процессе работы за счет высокой температуры вода из реактива постепенно испа1 яется, при этом наблюда- ется снижение скорости растворения и увеличения пассивации металла. Для восстановления работоспособности реактива в него добавляют 2,0-3,0 мас. воды.
Данные по результатам травления в предлагаемом, опытном и известном реактивах приведены в табл. 2,
На основании приведенных данных в табл. 2 видно, .что в предлагаемом реактиве отчетливо выявляется микроструктура при одновременном химическом полировании щлифа, В известном реактиве наблюдается сильное растравливание, структура не выяв- ляется,
В предлагаемом реактиве приводится проверка стабильности состояния поверхности шлифов во времени после
выявления микроструктуры. Испытания проводятся в условиях 95%-й относительной влажности при комнатной температуре в течение 30 сут. Осмотр образцов проводится в металлографический микроскоп через каждые 5-7 дней. Изменения состояния поверхности шлифов после испытаний не наблюдается. Четкость структуры за время испытаний не изменилась,
о1-аминоуксусная кислота является одной из самых сильных органических кислот и относится к классу амино- ки слот,-11о отношению к магнию и редкоземельным элементам (например, европию, диспрозию, церию), а также к цирконию, является сильным окислителем, благодаря этому удалось создать композицию с глицерином и водой, 0 обеспечивающую при определенных
температурных условиях высокоэффективную химическую полировку магния и сплавов на его основе при одновременном выявлении их микроструктуры,- Глицерин выполняет роль замедлителя реакции и поверхностно-активного вещества.
5
5
0
5
0 5
0 5
Полученный реактив отличается простотой состава и приготовления, прост в использовании., нетоксичен (в отличие от реактивов с этилен- гликолем), обеспечивает высокое качество выявления микроструктуры литого и деформированного магния и сплавов магния с редкоземельными элементами (диспрозием, церием, европием и т,п,) после их токарной обработки и исключает необходимость механической полировки. Работоспособность реактива высокая: в 100 мл реактива можно обработать порядка 40 дм поверхности шлифов,Реактив непригоден для магниевых сплавов с цинком и алюминием.
Формула изобретения
Реактив для выявления микроструктуры магния и его сплавов, содержа- ший воду и глицерин, отличающийся тем, что, с целью повышения качества выявления при одновременном химическом полировании и исключения окисления поверхности после травления, он дополнительно содержит о .-аминоуксусную кислоту при следующем соотношении компонен тов, мас,%:
oL-аминоуксусная кислота.7-23
Опытный реактив составов 4 и 5 по качественному составу аналогичен предлагаемому реактиву, но содержание компонентов в нем находится ниже нижнего и вьше верхнего защищаемых пределов.
0,4 (V8) Четкое выявление микроструктуры
0,1( 710)
0,2(79)
ица 1
2-3 Остальное
Остальное
Таблица 2
во
Химическая
полировка
слабая
Химическая полировка, образцы блестящие
Химическая полировка, но увеличивается пассивация
Опытный40,8(v7) Нечетное вы- Реакция слаявление микро- бая структуры
Опытный50,4(V8) Пассивная
пленка бежевого цвета
Известный . 6I,6(v6) Микрострук-Быстрое окистура не вы-ление поверхявляетсянести, растрав ливание
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Реактив для химической полировки алюминия | 1987 |
|
SU1478078A1 |
Способ неразрушающего контроля микроструктуры металла | 2022 |
|
RU2780883C1 |
СПОСОБ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ ОЛОВЯНИСТЫХ БРОНЗ | 2005 |
|
RU2301981C1 |
Способ подготовки поверхностибЕРиллия и СплАВОВ HA ЕгО ОСНОВЕдля ВыяВлЕНия иХ МиКРОСТРуКТуРы | 1978 |
|
SU842463A1 |
Раствор для химического травления металлов группы железа | 1990 |
|
SU1742355A1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГРАФИТА | 2011 |
|
RU2471166C1 |
ТРАВИЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ | 1996 |
|
RU2089667C1 |
Реактив для выявления границ и размеров зерен в стали | 1982 |
|
SU1057856A1 |
ТРАВИТЕЛЬ | 2003 |
|
RU2235806C1 |
Металлографический реактив для травления высокоуглеродистых высоколегированных сплавов | 1989 |
|
SU1620889A1 |
Изобретение относится к реактивам для выявления микроструктуры магния и его сплавов. Цель изобретения - повышение качества выявления при одновременном хик1лческом полировании шлифа и исключения окисления поверхности его после травления, в реактив дополнительно введена о(-аминоуксус- ная кислота при следующем соотношении компонентов, мас.%: ot-амино- уксусная кислота 7-23, вода 2-3 и глицерин - остальное. Травление проводят при 115-140°С в течение 5- 10 мин погружением образца в реактив. HpoNbiBKy образцов после травления осуществляют теплой проточной водой и сушат сжатым воздухом или водоотнимающими средствами (например, этанолом или ацетоном). 2 табл. Q (Л ел 00 со 00
Коваленко В | |||
С | |||
Металлографические реактивы | |||
Справочник | |||
М.; Металлургия, 1973, с | |||
Капельная масленка с постоянным уровнем масла | 0 |
|
SU80A1 |
Walter Berlian und andere Ме- tallgraphie des Magnesinuis und seiner technischen hegierungen, 1942, 9. |
Авторы
Даты
1987-01-23—Публикация
1985-04-04—Подача