सूक्ष्म अनुसंधान में सामग्रियों की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए
(1) सामग्री माइक्रोस्ट्रक्चर के बहु-पैमाने: ओलंपस माइक्रोस्कोप परमाणु और आणविक स्तर, क्रिस्टल दोष स्तर जैसे अव्यवस्था, अनाज माइक्रोस्ट्रक्चर स्तर, मेसोस्ट्रक्चर स्तर, मैक्रोस्ट्रक्चर स्तर, आदि;
(2) भौतिक सूक्ष्म संरचना की अमानवीयता: वास्तविक सूक्ष्म संरचना में अक्सर ज्यामिति में अमानवीयता, रासायनिक संरचना में अमानवीयता, और सूक्ष्म गुणों (जैसे सूक्ष्म कठोरता, स्थानीय विद्युत रासायनिक क्षमता) लिंग, आदि में अमानवीयता होती है;
(3) सामग्री की सूक्ष्म संरचना की दिशात्मकता: जिसमें अनाज के आकार की अनिसोट्रॉपी, कम आवर्धन संरचना की दिशात्मकता, क्रिस्टलोग्राफिक अभिविन्यास, सामग्री के स्थूल गुणों की दिशात्मकता आदि शामिल है, जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और अलग से विश्लेषण किया गया। प्रतिनिधित्व;
(4) सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना की परिवर्तनशीलता: रासायनिक संरचना में परिवर्तन, बाहरी कारक और समय परिवर्तन जो चरण संक्रमण और सूक्ष्म संरचना विकास का कारण बनते हैं, सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण के अलावा, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ठोस अवस्था चरण संक्रमण प्रक्रिया, सूक्ष्म संरचना विकास कैनेटीक्स और विकास तंत्र का अध्ययन करना आवश्यक है;
(5) सामग्री माइक्रोस्ट्रक्चर की संभावित फ्रैक्टल विशेषताएं और रिज़ॉल्यूशन-निर्भर विशेषताएं जो विशिष्ट मेटलोग्राफिक अवलोकनों में मौजूद हो सकती हैं: इससे माइक्रोस्ट्रक्चर के मात्रात्मक विश्लेषण परिणाम दृढ़ता से छवि रिज़ॉल्यूशन पर निर्भर हो सकते हैं। ऊतक आकृति विज्ञान का मात्रात्मक विश्लेषण करते समय और माइक्रोस्ट्रक्चर डिजिटल छवि फ़ाइलों को संग्रहीत और संसाधित करते समय इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए;
(6) सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना पर गैर-मात्रात्मक अनुसंधान की सीमाएं: यद्यपि सूक्ष्म संरचना पर गुणात्मक अनुसंधान सामग्री इंजीनियरिंग की जरूरतों को पूरा कर सकता है, सामग्री विज्ञान के विश्लेषण और अनुसंधान को हमेशा सूक्ष्म संरचना की ज्यामिति को मापने की आवश्यकता होती है। प्राप्त मात्रात्मक विश्लेषण परिणामों का निर्धारण और त्रुटि विश्लेषण (यादृच्छिक त्रुटि, व्यवस्थित त्रुटि, सकल त्रुटि);
(7) सामग्री माइक्रोस्ट्रक्चर क्रॉस-सेक्शन या प्रक्षेपण अवलोकन आदि की सीमाएं। कच्चा लोहा परत ग्रेफाइट और पर्लाइट की त्रि-आयामी संरचना के गहरे क्षरण के अवलोकन से पता चला है कि ऐसी सीमाएं आसानी से क्रॉस-अनुभागीय या प्रक्षेपित छवियों की गलत व्याख्या का कारण बन सकती हैं। .
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्रॉस-सेक्शनल छवियों (जैसे ऑप्टिकल मेटलोग्राफी और एसईएम छवियां) और प्रक्षेपण छवियों (जैसे टीईएम छवियां) के लिए विभिन्न स्टीरियोलॉजिकल सिद्धांतों और संबंधों का उपयोग किया जाना चाहिए, और प्रक्षेपण छवियों का स्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण बहुत अधिक कठिन है [2 ].
(6) और (7) की सीमाओं के लिए, गहरी नक़्क़ाशी, अनाज या दूसरे चरण का पृथक्करण, रेडियोग्राफी, स्टीरियो विज़न, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, परमाणु बल माइक्रोस्कोपी, फ़ील्ड आयन माइक्रोस्कोपी, माइक्रो-सीटी और संबंधित प्रौद्योगिकियां, त्रि-आयामी ऊतक का पुनर्निर्माण सामग्री की त्रि-आयामी सूक्ष्म संरचना की प्रत्यक्ष इमेजिंग और प्रयोगात्मक अवलोकन के लिए क्रॉस-अनुभागीय छवियों और अन्य तरीकों की एक श्रृंखला से संरचना का उपयोग किया गया है। लेकिन उनमें से अधिकांश केवल बहुत विशेष मामलों के लिए उपयुक्त हैं, या काम का बोझ बहुत बड़ा है, या वे केवल नमूने की सतह की छवि और निरीक्षण कर सकते हैं। उनमें से, औद्योगिक माइक्रो-सीटी तकनीक सामग्री के अंदर स्पष्ट घनत्व अंतर के साथ बड़े आकार के दोषों के गैर-विनाशकारी परीक्षण के लिए बहुत प्रभावी है, और एक नई अनुसंधान और विकास दिशा बन सकती है, लेकिन माइक्रोस्ट्रक्चर के अवलोकन के लिए संकल्प सामग्री का देखा जाना बाकी है। बढ़ा हुआ (वर्तमान में इसका उच्चतम रिज़ॉल्यूशन माइक्रोन स्तर पर है)। जब प्रयोगात्मक रूप से क्रॉस-सेक्शनल मेटलोग्राफिक छवियों की एक श्रृंखला प्राप्त करना संभव है, तो 3डी प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए 3डी पुनर्निर्माण और कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक बहुत सहायक होती हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष अवलोकन का मतलब हमेशा प्रत्यक्ष माप नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि: ऐसे मामले में जहां सामग्री संगठन के त्रि-आयामी दृश्य को महसूस नहीं किया जा सकता है या इसकी मात्रात्मक लक्षण वर्णन डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही इसकी कल्पना की गई हो, स्टीरियोलॉजिकल विश्लेषण त्रि-आयामी ऊतक संरचना का निष्पक्ष मात्रात्मक माप प्राप्त कर सकता है एक छोटी सी लागत. इसलिए, यह माइक्रोस्ट्रक्चर के मात्रात्मक विश्लेषण और लक्षण वर्णन के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है जो प्रचार के योग्य है।
सामग्रियों की सूक्ष्म संरचना की छवियों को प्राप्त करने, संग्रहीत करने और प्रसारित करने के साथ-साथ बेहतर छवि प्रसंस्करण और विश्लेषण विधियों के लिए नए तरीकों का निरंतर उद्भव और सुधार, स्टीरियोलॉजी सिद्धांतों और प्रयोगात्मक तकनीकों का निरंतर विकास और लोकप्रियकरण, और कंप्यूटर हार्डवेयर का तेजी से विकास और सॉफ्टवेयर क्षमताएं दोनों गुणात्मक लक्षण वर्णन से मात्रात्मक लक्षण वर्णन तक, दो-आयामी अवलोकन से तीन-आयामी ज्यामितीय आकार सूचना परीक्षण तक सामग्री सूक्ष्म संरचना आकृति विज्ञान के विकास और अनुप्रयोग के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। प्रयोगात्मक तरीकों के स्वचालन की उच्च डिग्री और बड़ी मात्रा में माइक्रोस्ट्रक्चर मात्रात्मक डेटा के आसान अधिग्रहण ने कुछ उन्नत छवि विश्लेषण प्रयोगात्मक तरीकों के दुरुपयोग या अनावश्यक उपयोग की अधिक संभावनाओं को जन्म दिया है, जिन्हें अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है।






