Prakt. Met. Sonderband 38 (2006) 375
wahrend der Umformbehandlung oder beim darauf folgenden Abkühlvorgang keine
mikroskop lichtmikroskopisch beobachtbaren Gefligednderungen aufgetreten sind.
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Wasser) Abbildung 1: Lichtmikroskopische Aufnahmen der unterschiedlichen Materialzusténde. a)
Ausgangszustand, b) umgeformt: T=1400°C; ¢=0.3; ¢’=0.1s™', c) umgeformt: T=1400°C;
mit einem ¢=0.7; ¢’=0.1 5"!
jen (ECC, 3.2 Gefiigecharakterisierung mittels ECC-Verfahren
\gebrachte
üblichen Aufgrund von Orientierungsunterschieden zwischen einzelnen Körnern oder durch lokale
Is in das Verkippung des Elektronenstrahles infolge von Anhäufungen von Gitterdefekten oder
fenen und Versetzungsbiindel ergeben sich bei der ECC-Technik Kontrastunterschiede, die eine
folgende Abbildung einzelner Körner oder Subkörner ermöglichen. In Abbildung 2 (a-c) sind
repräsentative ECC-Aufnahmen des Ausgangszustandes und der beiden umgeformten
Zustände zu sehen. Die Aufnahmen entstammen jeweils aus dem Zentrumsbereich der
hflussrate, Probe. Wie aus Abbildung 2a zu erkennen ist, zeigt der Ausgangszustand hohe plastische
und / oder elastische Verzerrungen, welche auch durch mehrfaches Polieren der Probe
sowie einem längeren Elektropolieren nicht verringert werden konnten. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit konnte nicht geklärt werden, ob Präparationsartefakte nicht völlig
entfernt werden konnten oder ob die Verzerrungen auf den ursprünglichen
. Materialzustand zurückzuführen sind. Aufgrund dieses Erscheinungsbildes des Gefüges
an beiden konnte keine eindeutige Korn- beziehungsweise Subkornstruktur festgestellt werden.
\ufnahmen Im Gegensatz zum Ausgangszustand ist bei den umgeformten Zuständen (Abbildungen 2
der In der b und c) nach einer Probenpräparation mit den zuvor beschriebenen Parametern eindeutig
ensichtlich eine Kornstruktur, in der sich zahlreiche Subkörner gebildet haben, ersichtlich. Basierend