中国原子能科学研究院马海亮获国家专利权
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龙图腾网获悉中国原子能科学研究院申请的专利一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116399719B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-17发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310323177.4,技术领域涉及:G01N3/18;该发明授权一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法是由马海亮;钱秋宇;刘若兰;刘聪;范平;张乔丽;袁大庆设计研发完成,并于2023-03-29向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法在说明书摘要公布了:本发明涉及一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法,属于材料强度测试技术领域,该方法包括以下步骤:S1、将待测样品固定在样品台上,样品仓抽真空;S2、对所述待测样品和所述平压头进行温度匹配,使所述平压头和所述待测样品之间达到热平衡;S3、采用所述平压头所述对待测样品进行压入测试,获得位移和载荷随时间变化的曲线;S4、采用非参数回归方法,对位移载荷或位移时间曲线进行平滑,然后再进行微分,在微分曲线上选定分析区,并应用分段线性函数进行拟合得到屈服点,由屈服点的载荷和平压头的直径计算得到样品的屈服强度。使用本发明提供的方法可获得常规方法难以测量的室温及高于室温的屈服强度,测试精度高、不确定度小。
本发明授权一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法在权利要求书中公布了:1.一种材料高温屈服强度的微纳尺度压入测试方法,其特征在于,所述方法基于一种高温环境纳米压入测试装置实施,所述装置配置有耐高温平压头、水冷台和样品台,具备压头和样品双加热模式;所述装置安装于扫描电镜内,所述扫描电镜具有样品仓,利用所述扫描电镜的成像功能选择合适的位置进行高温压入实验; 所述方法包括以下步骤: S1、将待测样品固定在样品台上,对样品仓抽真空; S2、对所述待测样品和所述平压头进行温度匹配,使所述平压头和所述待测样品之间达到热平衡,热平衡的指标为:平压头和待测样品接触后各自温度不会再发生改变;所述温度匹配的方法具体为: S21、将样品和平压头的温度分别设定为Ts1和Tt1,待样品和平压头各自达到稳定温度后,关闭PID; S22、待温度稳定或温度变化呈线性后,进行一次压入实验,分别得到样品和平压头的温度-时间曲线; S23、针对所述温度-时间曲线,选择在样品和平压头接触前温度接近线性变化的区间进行线性拟合,并作为温度基线,得到减去基线后样品和平压头的温度变化最大值,分别记为dTs1和dTt1; S24、使样品温度保持不变,即Ts2=Ts1,改变平压头温度为Tt2,重复步骤S21~S23,得到样品和平压头的温度变化最大值分别为dTs2和dTt2; S25、计算得到与样品设定温度Ts1匹配的平压头需改变的温度ΔTt,计算公式为: S3、采用所述平压头对待测样品进行压入测试,获得位移和载荷随时间变化的曲线,每个压入测试过程至少包括压入段、保载段、卸载段、热漂移测试段和压头收回段,最大载荷应保证在压入曲线上能明显看到弹性段到弹塑性段的转变; S4、对步骤S3得到的位移和载荷随时间变化的曲线进行处理分析得到屈服点,计算得到所述待测样品的屈服强度;具体的数据处理分析方法包括以下步骤: S41、应用数据处理软件对原始数据进行初步处理,包括扣除载荷漂移和热漂移、扣除框架柔量导致的额外位移,得到载荷和位移的时间曲线; S42、采用非参数回归方法对载荷位移曲线或位移时间曲线进行平滑处理,然后再进行微分,得到位移时间微分曲线; S43、采用分段线性函数对位移微分曲线进行拟合得到屈服点,具体为:在位移微分曲线上选定分析区,所述分析区分为两段,第一个线性段接近常数段,第二个为线性上升段,两段的交点视为拐点,即为屈服点;由屈服点的载荷Fc和平压头的直径a计算得到样品的屈服强度σy,0.2,计算公式为:
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