Metallografische Analyse

Nachricht

13052396dfecdad43666684d67413267

🔎 Herstellung von Lötperlenproben für Chips

Lötperlen für Chips sind kleine, kugelförmige Kügelchen aus reinem Zinn oder Zinnlegierungen. Sie dienen der elektrischen Verbindung und mechanischen Stabilisierung zwischen Chipgehäusen und Leiterplatten sowie der Verbindung gestapelter Gehäuse in Multi-Chip-Modulen (MCMs). In der Ball Grid Array (BGA)-Bauform lösen Lötperlen Konflikte zwischen […]

68d5e80b2476408edd259962698b463a

🔎 Präparationsschema für Cermet-polierte Proben

Cermet, auch bekannt als Keramikmatrix-Verbundwerkstoff, ist ein Mehrphasensystem aus Metallen oder Legierungen und einer oder mehreren Keramikphasen. Dieser Werkstoff vereint die hervorragende Zähigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Metallphase mit der hohen Härte, Verschleißfestigkeit und Hitzebeständigkeit der Keramikphase und kombiniert somit die Vorteile von […]

02e6d4b23ac8a7a462897bd150409ede

🔎 Effizientes Präparationsschema für Leiterplattenmuster

Als zentrales Element der Elektronikfertigung bestimmt die innere Strukturqualität von Leiterplatten direkt die Zuverlässigkeit der Endprodukte. Metallografische Schliffuntersuchungen sind das robusteste Qualitätsprüfungsinstrument in der Leiterplattenindustrie und enthüllen die verborgenen Eigenschaften von Leiterplatten Schritt für Schritt – von der Probenahme über die Montage, das Schleifen und Polieren bis hin zur mikroskopischen Untersuchung. Ob es sich nun um […] handelt.

7e6ed0d7baa815ded91e9098d79344b2

🔎 Vorbereitungsschema für martensitischen Edelstahl 431

Im Bereich der Materialwissenschaften nimmt martensitischer Edelstahl aufgrund seiner durch Wärmebehandlung erzielbaren Festigkeitssteigerung eine Sonderstellung ein. Ein typischer Vertreter ist der Stahl 431 (chinesische Sorte: 1Cr17Ni2). Seine Leistungsfähigkeit beruht auf einer präzisen Legierungszusammensetzung: Der Kohlenstoffgehalt (≤ 0,20%) in Form von interstitiellen Atomen ist der Kern der martensitischen Umwandlung. Durch Abschrecken nach der Austenitisierung entsteht ein übersättigtes […]

ab885d091931ed6c4c58252fced44102

🔎 BGA-Probenvorbereitungsplan

Da sich elektronische Produkte immer weiter in Richtung Miniaturisierung und hochdichter Integration entwickeln, hat sich die Ball Grid Array (BGA)-Gehäusetechnologie aufgrund ihrer Fähigkeit, eine hohe I/O-Pin-Dichte zu realisieren, zur Standardgehäuseform für Geräte wie Smartphones und Systeme der Luft- und Raumfahrt entwickelt. Obwohl die Lötstellen zwischen BGA und Leiterplatten (PCBs) winzig klein sind, […]

e8ed754f6f4e6527fcf113d31c186646

🔎 Probenvorbereitung von Kupferwiderstandsmaterialien

Kupferwiderstände sind keineswegs einfach nur „leitfähige Bauteile“ – ihr Hauptvorteil liegt in ihren Widerstands-Temperatur-Eigenschaften und den Vorteilen des niedrigen spezifischen Widerstands, die zusammen ihre Anwendung in vielen Bereichen ermöglichen. Sie erfüllen drei Hauptfunktionen: – **Temperaturmessung**: Umwandlung von Temperatur in elektrische Signale; – **Energieübertragung**: Funktion als „leitfähige Brücken“ zur Reduzierung von Schaltungsverlusten; – **Schaltkreis […]

2f0876851eb301200b75d6a84d403dbd

🔎 Analyse der Regenbogenfilmprobleme in Laserschweißproben aus Aluminiumlegierungen

Die Schweißproben aus Aluminiumlegierungen zeigten nach Korrosion und Reinigung einen Regenbogenfilm. Die Abbildungen zeigen die Schweißproben aus Aluminiumlegierungen mit Regenbogenfilm und die Oberfläche der Probe nach der Vakuumimprägnierung, um die Poren zu füllen. Wenn zwischen der Probe und dem Harz Lücken bestehen […]

f89d9bcd521e509a7924b758c5392ff1

🔎 Vorbereitung von Chalkopyritproben

Chalkopyrit-Erz ist eine Erzart, die Chalkopyrit enthält, wobei der Hauptbestandteil Chalkopyrit (chemische Formel: CuFeS₂) ist. Die theoretische Zusammensetzung umfasst 34,56% Cu, 30,52% Fe und 34,92% S. Es enthält in der Regel auch Spurenelemente wie Ag, Au, Tl, Se, Te und ist meist eine mechanische Beimischung. Manchmal enthält es auch Ge, Ga, In, […]

Seite 1

 Vorbereitung von EBSD-Proben für Halbleiter-Leistungsbauelemente der dritten Generation

Leistungsbauelemente Die Halbleiter-Leistungsbauelemente der dritten Generation werden hauptsächlich auf Basis von Halbleitermaterialien mit großer Bandlücke wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) hergestellt. Im Vergleich zu herkömmlichen Bauelementen auf Siliziumbasis bieten sie erhebliche Vorteile wie eine große Bandlücke, eine hohe Durchbruchfeldstärke und eine schnelle Elektronensättigungsdrift. Diese Eigenschaften ermöglichen der dritten Generation […]

Bild 2

Vorbereitung von Chip-Verbundwerkstoffproben für Automobile

Automobilchips, das „Gehirn“ und die „Nerven“ von Automobilen, führen die intelligente Transformation der Automobilindustrie an. Mit der Transformation von Automobilen vom traditionellen mechanischen Produkt zum intelligenten mobilen Endgerät gewinnt die Bedeutung von Automobilchips zunehmend an Bedeutung. Sie bestimmen nicht nur die Leistung, Sicherheit und Intelligenz von Automobilen, sondern werden auch […]

Bild 1

Herstellung von Mikrostrukturproben aus ternärem Vorläuferpulver für Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Batterien 

Angesichts der Energieknappheit und des globalen Umweltschutzes sind Lithiumbatterien mit ihrer hohen Energiedichte und langen Lebensdauer zur bevorzugten Wahl in den Bereichen Energiespeicherung und Stromversorgung geworden. Von Energiespeichersystemen für Kraftwerke über unterbrechungsfreie Stromversorgungen für Telekommunikation und Kommunikation bis hin zu Elektrofahrzeugen, Militär- und Luft- und Raumfahrtausrüstung – die […]

Bild 2

Vorbereitung archäologischer Schlackenproben

Antike Schlacke hat einen vielschichtigen wissenschaftlichen Wert und eine vielschichtige praktische Bedeutung. Ihre Bedeutung lässt sich anhand verschiedener Bereiche wie Archäologie, metallurgischer Technologiegeschichte, Umweltgeschichte und Wirtschaftsgeschichte analysieren. Schlacke ist ein direktes Produkt metallurgischer Aktivitäten. Ihre chemische Zusammensetzung und physikalische Struktur (wie Mineralzusammensetzung, Blasenverteilung und Schmelzzustand) können […]

Seite 1

🔎 Mikrostrukturvorbereitung von Schnellarbeitsstahl

Schnellarbeitsstahl ist eine Werkzeugstahlart mit hoher Härte, hoher Verschleißfestigkeit und hoher Hitzebeständigkeit, die allgemein als Weißstahl bezeichnet wird. Seine wichtigste Eigenschaft – die Rothärte – bezeichnet die Fähigkeit der Schneide, dem Erweichen zu widerstehen, wenn sich das Werkzeug beim Hochgeschwindigkeitsschneiden in glühendem Zustand befindet und eine […]

特特

🔎 Vorbereitung von Erdölrohrmaterialproben

Erdölrohrmaterialien sind Schlüsselmaterialien in der Erdöl- und Erdgasindustrie. Sie werden hauptsächlich in Ölgehäuse, Bohrgestänge und Pipelinerohre unterteilt, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Leistungen aufweisen. Ölgehäuse: „Wächter“ der Ölquellen, mit hoher Festigkeit, guter Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit, präzisen Abmessungen und einer stabilen Bohrlochwand, die ein Einsturz verhindert. Bohrgestänge: „Kraftübertragung […]

Bild 2

🔎 Mikroskopische Probenpräparation einer Hochtemperatur-Titanlegierung

👏 Hochtemperatur-Titanlegierungen sind Titanlegierungen, die sicher und zuverlässig in Umgebungen über 400 °C eingesetzt werden können. Aufgrund ihrer hohen Zugfestigkeit bei hohen Temperaturen, ihrer hervorragenden thermischen Stabilität, ihrer guten Ermüdungsbeständigkeit und ihrer guten Kriechfestigkeit werden sie hauptsächlich zur Herstellung von Scheiben, Schaufeln, Ansaugrohren […] verwendet.

Seite 1

🔎 Schema zur Vorbereitung der Mikrostruktur der Harteloxalschicht aus Aluminiumlegierung

Aluminiumlegierungen sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer Korrosionsbeständigkeit sehr beliebt. Durch die Anwendung der Harteloxaltechnologie werden Härte und Verschleißfestigkeit der Aluminiumlegierung weiter verbessert. Sie werden häufig in anspruchsvollen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt und dem Automobilbau eingesetzt. Um die Qualität und Leistung der Harteloxaltechnologie jedoch genau beurteilen zu können, […]

1

🔎 Präparationsschema für metallografische Proben von Magnesiumlegierungen

Magnesiumlegierungen zählen zu den leichtesten Strukturmetallen und finden aufgrund ihrer geringen Dichte, hohen spezifischen Festigkeit, guten Wärmeleitfähigkeit und elektromagnetischen Abschirmung breite Anwendung in verschiedenen Bereichen. Sie kommen in der Luft- und Raumfahrt (z. B. in Satellitenhalterungen, Flugzeugfahrwerkskomponenten), der Automobilindustrie (Motorblöcke, Getriebegehäuse) und in der Elektronik (Laptopgehäuse, Mobiltelefongehäuse) zum Einsatz.

Bild 4

🔎 Metallografische Probenvorbereitung für monokristalline Siliziumbarren

Monokristallines Silizium ist ein Siliziumkristallrohstoff mit einer bestimmten Form und Größe, der durch die Anordnung von Siliziumatomen in einem regelmäßigen Diamantgitter durch ein spezielles Verfahren hergestellt wird. Es hat einen metallischen Glanz, ist überwiegend dunkelgrau und hat eine harte und spröde Textur. Es weist eine relativ hohe Härte auf, […]