Difração em microscopia - EBSD
Camila Cristine Lopes
Mario Sergio Mourão
Paulo Celio Telles Junior
Prof.: Marco antônio da Cunha
Introdução
As microestruturas determinam muitas das propriedades de interesse para os materiais e sua formação depende
fundamentalmente
da
composição
química
e
do
processamento. A microscopia eletrônica de varredura tem o papel
de
microestruturais
extrema
e
importância
identificação
de
para
fases,
análise
segregações
químicas associadas a interfaces e defeitos de estrutura.
Arquitetura do MEV
Materiais anisotrópicos e textura • Os materiais de engenharia não são perfeitamente isotrópicos. As
propriedades físicas dependem da …exibir mais conteúdo…
O espaçamento entre elas é característico para o plano {hkl}, tornando esta informação útil para a interpretação do padrão de difração.
Kikuchi-Padrão
Zone eixos
planos indice Os elétrons são difratados para formar um conjunto de cones de grande ângulo emparelhados correspondentes a cada um dos planos de difração.
As regiões de maior intensidade de elétrons entre os cones produz as
bandas de Kikuchi característicos do padrão de difração dos elétrons retroespalhados. Cada banda Kikuchi podem ser indexados pelos índices de Miller do plano de cristal de difração que o formou. As intersecções das bandas
Kikuchi correspondem aos eixos de fuso no cristal.
O que é Eixo de Zona?
É a direção comum do cristal compartilhada por dois ou
mais planos (hkl)
Eixo da Zona
[ 001]
Eixo da Zona [ 103]
Eixo da Zona [ 001]
Eixo da zona Mudanças na orientação cristalina resulta em movimento do
padrão de difração (linhas de Kikuchi). No MEV isto é acompanhado pelo EBSD durante a varredura (bem lenta) da área de interesse, permitindo obter a sua orientação.
Análise por ponto
Na análise EBSD por ponto o feixe de elétrons é posicionado
no ponto de interesse sobre a amostra, sendo colhido o padrão de difração.
A partir do padrão a orientação cristalográfica é calculada.
EBSD: identificação de fases
Liga