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Corrosion Effect On Hardness Using Nanoindentation

The mechanical properties of materials deteriorate during the corrosion process. For example, lepidocrocite (γ-FeOOH) and goethite (α-FeOOH) form in the atmospheric corrosion of carbon steel. Their loose and porous nature results in absorption of moisture and in turn further acceleration of the corrosion process. Akaganeite (β-FeOOH), another form of iron
oxyhydroxide, is generated on the steel surface in chloride containing environments. Nanoindentación can control the indentation depth in the range of nanometers and microns, making it possible to quantitatively measure the hardness and Young’s modulus of the corrosion products formed on the metal surface. It provides physicochemical insight in corrosion mechanisms involved so as to select the best candidate material for the target applications.

Corrosion Effect On Hardness Using Nanoindentation

Textura y picado de paneles de yeso mediante perfilometría 3D

La textura y la rugosidad de los paneles de yeso son fundamentales para la calidad y el aspecto del producto final. Una mejor comprensión del efecto de la textura y la consistencia de la superficie sobre la resistencia a la humedad de los paneles de yeso revestidos permite seleccionar el mejor producto y optimizar la técnica de pintura para obtener el mejor resultado. Para evaluar cuantitativamente la calidad de la superficie del revestimiento se necesita una inspección de la superficie cuantificable, rápida y fiable. Los perfilómetros sin contacto Nanovea 3D utilizan tecnología confocal cromática con una capacidad única para medir con precisión la superficie de la muestra. La técnica de sensor lineal puede terminar de escanear una gran superficie de paneles de yeso en cuestión de minutos.

Textura y picado de paneles de yeso mediante perfilometría 3D

Medición cíclica de la tensión-deformación por nanoindentación

Medición cíclica de la tensión-deformación por nanoindentación

Más información

 

Importancia de la nanoindentación

Mediciones continuas de la rigidez (CSM) obtenidas mediante nanoindentación revela la relación tensión-deformación de los materiales con métodos mínimamente invasivos. A diferencia de los métodos tradicionales de ensayo de tracción, la nanoindentación proporciona datos de tensión-deformación a escala nanométrica sin necesidad de un gran instrumento. La curva tensión-deformación proporciona información crucial sobre el umbral entre el comportamiento elástico y plástico a medida que la muestra se somete a cargas crecientes. El CSM permite determinar el límite elástico de un material sin necesidad de equipos peligrosos.

 

La nanoindentación proporciona un método fiable y fácil de usar para investigar rápidamente los datos de tensión-deformación. Además, la medición del comportamiento tensión-deformación a nanoescala permite estudiar propiedades importantes en pequeños recubrimientos y partículas de los materiales a medida que éstos avanzan. La nanoindentación proporciona información sobre el límite elástico y el límite de elasticidad, además de la dureza, el módulo elástico, la fluencia, la tenacidad a la fractura, etc., lo que la convierte en un instrumento de metrología versátil.

Los datos de tensión-deformación proporcionados por la nanoindentación en este estudio identifican el límite elástico del material cuando sólo se adentra 1,2 micras en la superficie. Utilizamos el CSM para determinar la evolución de las propiedades mecánicas de los materiales a medida que el penetrador se adentra en la superficie. Esto es especialmente útil en aplicaciones de películas finas, donde las propiedades pueden depender de la profundidad. La nanoindentación es un método mínimamente invasivo para confirmar las propiedades de los materiales en muestras de ensayo.

El ensayo CSM es útil para medir las propiedades del material en función de la profundidad. Pueden realizarse ensayos cíclicos con cargas constantes para determinar propiedades más complejas del material. Esto puede ser útil para estudiar la fatiga o eliminar el efecto de la porosidad para obtener el verdadero módulo elástico.

Objetivo de medición

En esta aplicación, el comprobador mecánico Nanovea utiliza CSM para estudiar la dureza y el módulo elástico frente a la profundidad y los datos de tensión-deformación en una muestra de acero estándar. Se eligió el acero por sus características comúnmente reconocidas para mostrar el control y la precisión de los datos de tensión-deformación a nanoescala. Se utilizó una punta esférica con un radio de 5 micras para alcanzar tensiones suficientemente altas más allá del límite elástico del acero.

 

Condiciones y procedimientos de ensayo

Se utilizaron los siguientes parámetros de indentación:

Resultados:

 

El aumento de la carga durante las oscilaciones proporciona la siguiente curva de profundidad frente a carga. Se realizaron más de 100 oscilaciones durante la carga para encontrar los datos de tensión-deformación a medida que el penetrador penetra en el material.

 

Determinamos la tensión y la deformación a partir de la información obtenida en cada ciclo. La carga y la profundidad máximas en cada ciclo nos permiten calcular la tensión máxima aplicada en cada ciclo al material. La deformación se calcula a partir de la profundidad residual en cada ciclo procedente de la descarga parcial. Esto nos permite calcular el radio de la huella residual dividiendo el radio de la punta para obtener el factor de deformación. El trazado de la tensión en función de la deformación del material muestra las zonas elástica y plástica con la tensión límite elástica correspondiente. Nuestras pruebas determinaron que la transición entre las zonas elástica y plástica del material se sitúa en torno a 0,076 de deformación con un límite elástico de 1,45 GPa.

Cada ciclo actúa como un único indent, de modo que a medida que aumentamos la carga, realizamos ensayos a varias profundidades controladas en el acero. Así, la dureza y el módulo elástico en función de la profundidad pueden trazarse directamente a partir de los datos obtenidos para cada ciclo.

A medida que el penetrador penetra en el material, la dureza aumenta y el módulo elástico disminuye.

Conclusión

Hemos demostrado que el comprobador mecánico Nanovea proporciona datos fiables de tensión-deformación. El uso de una punta esférica con indentación CSM permite medir las propiedades de los materiales bajo una mayor tensión. La carga y el radio del penetrador pueden modificarse para ensayar diversos materiales a profundidades controladas. Los comprobadores mecánicos Nanovea permiten realizar estos ensayos de indentación desde el rango submN hasta 400N.