Buehler® SumMet™
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Copper<br />
CNC<br />
Nickel<br />
Cobalt<br />
Kupfer, Nickel und Kobalt<br />
28<br />
Ni<br />
Nickel<br />
Nickel<br />
Nickel und seine Legierungen besitzen ein kubisch-flächenzentriertes<br />
Raumgitter und können<br />
auf dieselbe Weise wie Edelstähle präpariert werden.<br />
Reines Nickel (> 90%) neigt bei der Präparation<br />
dazu, Schmier- und Verformungsschichten<br />
zu bilden. Zweiphasige Nickellegierungen sind<br />
iin der Regel einfacher. Magnetwerkstoffe wie<br />
NiFe-Legierungen sind am schwierigsten zu präparieren,<br />
da diese spröde sind und ebenfalls sehr<br />
starke Verformungs-schichten aufbauen können.<br />
Das Monelmetall (NiCu) sowie die korrosionsbeständigen<br />
(NiCrFe) Legierungen sind schwieriger<br />
bei der Präparation als reines Nickel. Generell sind<br />
lösungsgeglühte Legierungen schwieriger zu präparieren<br />
als gealterte (gehärtete) Legierungen. Um<br />
eine besonders gute Qualität zu erzielen, empfiehlt<br />
sich die Verwendung des Apex-Systems. Bei allen<br />
Nickel-Legierungen kann auch die ApexHercules<br />
S Scheiben eingesetzt werden. Tabelle 25 finden<br />
Sie eine Methode für Nickellegierungen wie NiCr,<br />
NiCrFe, NiTi.<br />
Bei Verwendung einer Farbätzung empfiehlt sich<br />
der Einsatz eines Vibrationspoliergerätes. Hierbei<br />
werden die gleichen Verbrauchsmaterialien wie in<br />
der letzten Stufe eingesetzt. Zusätzlich kann eine<br />
1 µm Polierstufe vor der Endpolitur eingefügt werden.<br />
Diese Stufe kann je nach Legierung die Restkratzer<br />
entfernen.<br />
Für reines Nickel, Nickel-Kupfer- und Nickel-Eisen-<br />
Legierungen wird eine Fünf-Stufen-Methode (Tabelle<br />
26) bevorzugt. Alternativ zum SiC-Papier<br />
können die ApexDGD Color Schleifscheiben verwendet<br />
werden. Chemisch-mechanische Methoden<br />
finden bei diesen Materialien keine Anwendung.<br />
Sollten Restkratzer ein Problem sein, kann<br />
eine Vibrationspolitur verwendet werden. Master-<br />
Prep erzielt bei den reineren Ni-Legierungen ein<br />
besseres Ergebnis als MasterMet.<br />
Alphakörner mit Rekristallisationszwillingen in einer<br />
lösungsgeglühten und doppelt gealterten Waspaloy Nickelbasis<br />
Superlegierung, farbgeätzt nach Beraha (100x)<br />
Tabelle 25: 4-Stufen-Methode für Nickel, Nickelbasis-Superlegierungen und Ni-Cr-Fe Legierungen<br />
Trennen<br />
Einbetten<br />
Oberfläche<br />
Trennschneider mit einer für Superlegierungen geeigneten Trennscheibe<br />
Warmeinbetten, z.B. mit EpoMet<br />
Abrasiv / Größe<br />
Druck in N<br />
je Probe<br />
Geschwindigkeit<br />
[U/min] Relative Rotation Zeit [min:sek]<br />
CarbiMet 2<br />
Apex Hercules S<br />
Planschleifscheibe<br />
TriDent<br />
ChemoMet<br />
#240 [P280] SiC<br />
Wasser<br />
9 μm MetaDi Supreme<br />
Diamantsuspension*<br />
3 μm MetaDi Supreme<br />
Diamantsuspension*<br />
0,02-0,06 μm MasterMet<br />
Kolloidales Siliziumdioxid**<br />
6 [27] 300 bis plan<br />
6 [27] 150 5:00<br />
6 [27] 150 5:00<br />
6 [27] 150 2:00<br />
= Arbeitsscheibe = Probenhalter *MetaDi Fluid Lubrikant nach Bedarf zufügen.<br />
Imaging &<br />
Analysis<br />
Härteprüfung<br />
Grain Size, Porority Assesment, Measurement & Analysis Applications<br />
Vickers, Knoop<br />
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