【中国德富塑料网】塑胶网、塑化网络资讯:Deben报告了牛津大学材料系的核心组织如何应用Deben的机械平台进行多工程和自然材料的原位μXCT研究。
Deben是现场测试阶段以及具有创新配件和组件的电子显微镜的大供应商。
詹姆斯?马罗教授领导一个研究小组,专门研究各种工程和天然材料的结构特性关系。
Marrow的团队位于牛津大学材料系,采用高分辨率X射线计算机断层扫描技术对三维变形和损伤(例如数字体积相关)进行原位研究,特别关注能量材料。能源生产工程材料研究不是一个能快速解决的课题。新材料可能需要15-20年的时间才能投入使用,预计将可以用40-80年。决定制造性能的关键物理机理以及这些性能的使用寿命尚未得到很好的理解,材料选择的错误可能会带来巨大的经济和社会影响。预测是一个重大的挑战,因此深刻认识材料老化的基本机理以及它如何影响可承受的损伤对于确定并避免未来材料性能的潜在“悬崖边缘”至关重要。
测试是基于内部和Harwell使用钻石光源同步加速器x射线设备上。研究材料的范围非常广泛;从用于核能的石墨和陶瓷复合材料到用于航空航天的界面增韧的聚合物复合层压板;从蛋壳的研究到人骨样品。随着从几个小时到几天的实验,CT设备正在全天候运行并不奇怪。微型CT系统是蔡司Xradia
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Versa。这提供了两级放大技术,以实现远距离的高分辨率(RaaD)。在第一阶段,与常规微CT相似,样本图像通过几何放大倍率放大。在第二阶段,闪烁体将X射线转换成可见光,然后再光学放大。减少对几何放大倍数的依赖使得Versa能够在大的工作距离内保持亚微米分辨率,这对于机械测试的现场观察是非常必要的。
该图显示了一种专为未来容纳核燃料而设计的碳化硅陶瓷复合材料。已经施加了原位机械载荷以产生内部压力,这最终使其从编织结构内的较大孔引发裂纹。断层扫描仪的数字体积相关分析显示裂纹是应变(颜色),其成核和生长的顺序和模式被用作测试高保真度模型,预测微观结构如何影响材料的结构完整性。
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