Материаловедение.Технология конструкционных материалов. Ильященко Д.П - 105 стр.

UptoLike

105
Окончание таблицы 10.3
II. Реактивы для травления меди и медных сплавов
14. Солянокислый
раствор хлорного
железа
Хлорное железо 10 г,
соляная кислота 25 мл,
вода 100 мл или хлор-
ное железо 5 г, соляная
кислота (плотность
1,19) 10 мл, вода 100
мл.
Для выявления структуры меди, ла-
туни оловянной и алюминиевой
бронзы, сплавов висмут-сурьма и
др. В латунях β-фаза окрашивается
в темный цвет. Применяют также
для выявления макростроения
15. Аммиачный
раствор двойной
соли хлорной меди
и хлористого ам-
мония
Двойная соль 10 г, во-
да 100 мл, аммиак для
получения нейтраль-
ной или щелочной ре-
акции
Для выявления структуры меди и ее
сплавов и, в частности, двухфазных
латуней -фаза окрашивается в
темный цвет)
16. Раствор пер-
сульфата (надсер-
нокислого) аммо-
ния
Персульфат аммония
10 г, вода 90 мл
Для выявления структуры меди, ла-
туни, оловянной бронзы, монель-
металла
III. Реактивы для травления алюминиевых сплавов
17. Плавиковая ки-
слота.
Плавиковая кислота
(48%) 0,5 мл, вода
99,5 мл
Для выявления структуры дуралю-
минов и литых сплавов на алюми-
ниевой основе
18. Едкий натр.
Едкий натр 110 г, во-
да 9990 мл
19. Раствор кислот
Плавиковая кислота
концентрированная
1,0 мл, соляная кислота
1,5 мл, азотная кислота
2,5 мл, вода 95,0 мл
Для выявления микроструктуры в
сплавах типа дуралюмин
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА
1. В соответствии с выбранным увеличением по данным таб-
лицы 10.2 установить объектив и окуляр.
2. Включить трансформатор и настроить его на требуемую си-
лу света.
3. При помощи винтов предметного столика микроскопа уста-
новить отверстие вкладыша предметного столика точно против линзы
объектива.
4. Установить микрошлиф на предметный столик полирован-
ной поверхностью вверх.
5. Опустить механизм грубой настройки и произвести на-
стройку на фокус.