aufgenommen. Für die Untersuchung der Planflächen, die im
Querschliff als Stufen erscheinen, wurden unterschiedlich große
Gebiete mit einer Schrittweite von 0,5 und 1 um vermessen.
Das für die Datenaufnahme und Auswertung eingesetzte EBSD-
System (TSL, OIM 2.6) gestattet unter anderem die Darstellung
der Ergebnisse im
a) Bildqualitätskontrast (Image Quality, IQ), wobei die Schärfe und
der Kontrast der EBSD bewertet wird. Diese hängen u.a. auch vom
Grad der Gitterverzerrung ab,
b) Orientierungskontrast, wobei die Farben bzw. Graustufen einer
Richtung in der inversen Polfigur (IPF) entsprechen, die parallel zu
einer vorbestimmten Probenrichtung liegt,
c) Schmidfaktor-Kontrast, wobei der Grauwert dem entsprechen-
den Schmidfaktor (SF) zugeordnet wird. Dieser gibt an, ob sich für
eine vorgegebene Belastungsrichtung die Gleitsysteme in einem
Korn leicht oder schwer aktivieren lassen. Beim flächenzentrierten
Kupfer erfolgt die Gleitung auf {111}-Ebenen entlang <110>-
Richtungen. Zusätzlich lassen sich Gitterdrehungen durch die Mis-
sorientierung der Messpunkte entlang einer Linie in Bezug zum
Anfangspunkt darstellen.
Ergebnisse i
x=
+ atl Bild 1 zeigt im IQ-Kontrast eine Messflache vom Grund der Bear-
Bild 1: Randzone von Spur 6 im beitungsspur 6. Eingezeichnet sind, wie auch in den folgenden
1Q-Kontrast. Darstellungen, als diinne Linien Orientierungsunterschiede von 1°, Grauwer
schätzt w
TE Eine IPF-
das Mikın
2b zeigt 4
(SF-Kont
men in B
günstiger
wird. Das
ee MEL 1 Boundary levels: 5.0°15.0° 1.0°2.0° 30
70 um IPF Map [0011
b) C)
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10 pm Schmid Factor 0.3...0.- co Distance [um]
Bild 2: a) IPF-Darstellung von Spur 1 mit geschiidigter Randzone. Graustufen gemif der inversen Polfigur
(kleines Bild) b) Ausschnitt von a) im SF-Kontrast. Korn A hat einen kleineren Schmidfaktor als B, zur Ober-
fliche hin wird der Schmidfaktor jedoch infolge einer Gitterdrehung größer. c) Gitterdrehung entlang der in 4
b) eingezeichneten Messlinien. Aue (i
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