Mikroyapı, bir malzemenin çok küçük ölçekli yapısıdır. Malzemenin yüzeyi optik veya elektron mikroskobu tarafından büyütülerek malzemenin mikroyapısı incelenir. Bir malzemenin mukavemet, tokluk, süneklik, sertlik, korozyon direnci, termal özellikler veya aşınma direnci gibi fiziksel özellikleri malzemenin mikroyapısına bağlıdır. Bu özellikler, malzemelerin endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmesini belirler.
Optik mikroskoplarla görülebilenden daha küçük ölçeklerdeki mikroyapı genellikle nanoyapı olarak adlandırılırken, bireysel atomların düzenlendiği yapı kristal yapı olarak bilinir. Biyolojik örneklerin nanoyapısı olarak adlandırılır. Bir mikroyapının bir malzemenin mekanik ve fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi, öncelikle yapının mevcut veya bulunmayan farklı kusurları tarafından yönetilir. Bu kusurlar birçok şekilde olabilir, ancak birincil olanlar gözeneklerdir. Bu gözenekler bir malzemenin özelliklerinin tanımlanmasında çok önemli bir rol oynayabilir. Birçok malzeme için, aynı anda farklı fazlar var olabilir. Bu fazlar farklı özelliklere sahiptir ve doğru yönetilirse malzemede istenilen yönde özellikler kazandırılabilir.
Mikroyapı karakterizasyonları
Mikroyapısal özellikleri ölçmek için, hem morfolojik hem de malzeme özellikleri karakterize edilmelidir. Görüntü işleme, hacim fraksiyonu, inklüzyon morfolojisi, boşluk ve kristal oryantasyonları gibi morfolojik özelliklerin belirlenmesi için sağlam bir tekniktir. Mikrografları elde etmek için, optik ve elektron mikroskobu yaygın olarak kullanılır. Malzeme özelliğini belirlemek için, Nanogirinti, geleneksel testlerin mümkün olmadığı mikron ve mikron altı seviyedeki özelliklerin belirlenmesi için sağlam bir tekniktir. Çekme testi veya dinamik mekanik analiz gibi geleneksel mekanik testler, mikroyapısal özelliklerin herhangi bir göstergesi olmadan yalnızca makroskopik özellikleri gösterir. Bununla birlikte, nanogirinti, homojen ve heterojen malzemelerin yerel mikroyapısal özelliklerinin belirlenmesi için kullanılabilir. Mikroyapılar, görüntülerden bir dizi karmaşık istatistiksel özelliğin çıkarıldığı yüksek dereceli istatistiksel modeller kullanılarak da karakterize edilebilir. Daha sonra, bu özellikler çeşitli diğer stokastik modeller üretmek için kullanılabilir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Mikroyapi bir malzemenin cok kucuk olcekli yapisidir Malzemenin yuzeyi optik veya elektron mikroskobu tarafindan buyutulerek malzemenin mikroyapisi incelenir Bir malzemenin mukavemet tokluk suneklik sertlik korozyon direnci termal ozellikler veya asinma direnci gibi fiziksel ozellikleri malzemenin mikroyapisina baglidir Bu ozellikler malzemelerin endustriyel uygulamalarda kullanilabilmesini belirler Yuksek karbonlu yuksek alasimli celigin yildizlari andiran mikroyapisi Optik mikroskoplarla gorulebilenden daha kucuk olceklerdeki mikroyapi genellikle nanoyapi olarak adlandirilirken bireysel atomlarin duzenlendigi yapi kristal yapi olarak bilinir Biyolojik orneklerin nanoyapisi olarak adlandirilir Bir mikroyapinin bir malzemenin mekanik ve fiziksel ozellikleri uzerindeki etkisi oncelikle yapinin mevcut veya bulunmayan farkli kusurlari tarafindan yonetilir Bu kusurlar bircok sekilde olabilir ancak birincil olanlar gozeneklerdir Bu gozenekler bir malzemenin ozelliklerinin tanimlanmasinda cok onemli bir rol oynayabilir Bircok malzeme icin ayni anda farkli fazlar var olabilir Bu fazlar farkli ozelliklere sahiptir ve dogru yonetilirse malzemede istenilen yonde ozellikler kazandirilabilir Bazi metallerin mikroyapi ornekleriMikroyapi karakterizasyonlariMikroyapisal ozellikleri olcmek icin hem morfolojik hem de malzeme ozellikleri karakterize edilmelidir Goruntu isleme hacim fraksiyonu inkluzyon morfolojisi bosluk ve kristal oryantasyonlari gibi morfolojik ozelliklerin belirlenmesi icin saglam bir tekniktir Mikrograflari elde etmek icin optik ve elektron mikroskobu yaygin olarak kullanilir Malzeme ozelligini belirlemek icin Nanogirinti geleneksel testlerin mumkun olmadigi mikron ve mikron alti seviyedeki ozelliklerin belirlenmesi icin saglam bir tekniktir Cekme testi veya dinamik mekanik analiz gibi geleneksel mekanik testler mikroyapisal ozelliklerin herhangi bir gostergesi olmadan yalnizca makroskopik ozellikleri gosterir Bununla birlikte nanogirinti homojen ve heterojen malzemelerin yerel mikroyapisal ozelliklerinin belirlenmesi icin kullanilabilir Mikroyapilar goruntulerden bir dizi karmasik istatistiksel ozelligin cikarildigi yuksek dereceli istatistiksel modeller kullanilarak da karakterize edilebilir Daha sonra bu ozellikler cesitli diger stokastik modeller uretmek icin kullanilabilir Ayrica bakinizMetalografi Kristalografi MikrografKaynakca Metals handbook ninth edition volume 10 materials characterization Metallography 19 4 483 484 Kasim 1986 doi 10 1016 0026 0800 86 90085 6 ISSN 0026 0800