物相檢測
實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。
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物相檢測是通過分析材料的晶體結構、化學成分及微觀形貌,確定物質組成相種類、比例及分布的核心技術。作為材料科學、冶金、地質勘探和新能源開發等領域的關鍵分析手段,其通過X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)等精密儀器,揭示材料的微觀相組成特征。在工業生產中,物相檢測直接關系到材料性能優化、工藝改進和失效分析,例如鋰電池正極材料的晶體缺陷檢測或金屬合金熱處理后的相變驗證。
核心檢測項目解析
1. 晶體結構分析
利用XRD技術進行布拉格角掃描,通過衍射圖譜比對國際晶體數據庫(ICDD),準確識別材料中α-Fe、γ-Fe?O?等晶型結構。配備Rietveld精修可實現晶胞參數計算,檢測限可達0.5wt%。
2. 物相定量分析
采用全譜擬合技術對多相混合材料進行定量,例如水泥中C3S、C2S相的占比測定。配備TOPAS軟件時誤差可控制在±1.5%以內,同步輻射XRD更能實現納米級相分布成像。
3. 晶粒尺寸與微觀應變
通過Williamson-Hall法解析XRD峰寬,計算冷軋鋼材的晶粒細化程度(50-200nm)和加工硬化產生的晶格畸變(應變率0.1-0.8%)。EBSD技術可繪制晶界取向差分布圖。
4. 殘余應力檢測
使用sin2ψ法測量焊接接頭殘余應力,工業CT與XRD聯用可實現三維應力場重構,檢測精度達±20MPa,為航空航天構件壽命評估提供關鍵數據。
5. 高溫原位相變分析
配備高溫臺的XRD系統可實時監測Ti-6Al-4V合金在800-1000℃的α→β相變動力學,DSC同步測定相變潛熱,為增材制造工藝開發提供熱力學依據。
前沿檢測技術融合
最新發展的同步輻射X射線顯微術(SR-μXRD)可將空間分辨率提升至100nm級別,結合機器學習算法實現高通量相分析。2023年日本Spring-8光源已成功應用于固態電池SEI膜的動態相演變研究。

