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如何用掃描電鏡對纖維進行成像和拉伸實驗分析

 更新時間:2017-12-04 點擊量:7372

在日常生活中,我們使用到的很多物品都是由纖維生產的。使用掃描電鏡(SEM)來分析纖維,可以得到高分辨率的圖像、元素信息,還可以在短短幾分鐘內自動測量數千個纖維直徑。但在某些情況下,用掃描電鏡檢測纖維也會具有一定挑戰,因為某些纖維的性質可能會影響分析的圖像質量。所以,這篇博客描述了如何通過適當的SEM配置和樣品制備來獲得高質量分析。

 

我們將纖維分為兩種,天然纖維和人造纖維。天然纖維可以被分類為植物纖維(由纖維素構成,用于紙張或布料的制造),動物纖維(如羊毛),礦物纖維(如石棉)和生物纖維(包括肌肉蛋白,蜘蛛絲和毛發等)。人造纖維的范圍包括從石化工業所用的合成纖維到金屬纖維,從玻璃纖維到聚合物纖維(如聚乙烯,是zui常用的用于包裝的塑料)。纖維可以編織成紡織品,或者作為非織造布,制成過濾器、絕緣材料、信封或一次性濕巾。

 

在這些產品的生產流程中,對于原材料纖維的質量檢測是非常重要的,其中纖維直徑和尺寸分布是關鍵參數。為此,我們需要精密的分析技術,來確保在制造過程中纖維的質量。例如,在過濾行業,為了保證過濾效率,必須對所生產的纖維紡織品進行質量檢測。

 

導電纖維成像:什么才是關鍵因素

 

金屬網等導電纖維可以很容易地在掃描電鏡中成像,不需要復雜的樣品制備流程。用導電膠或特定的夾具固定樣品,然后放在飛納電鏡的樣品杯中,快速進樣觀察即可。對于高分辨率成像,我們建議用高加速電壓(10kV或15kV)和低束流,而成分分析用高束流更好。圖1分別是兩種常用的金屬網格,分別用15kV(a)和10kV(b)的加速電壓成像。

 

(a)

(b)

圖 1 兩個金屬網格的SEM圖像,分別使用15kV(a)和10kV(b)加速電壓

 

非導電纖維成像技巧

 

在大多數情況下,導電樣品成像相當簡單。但是當樣品不導電時,樣品的制備對于圖片質量影響非常大。事實上,掃描電鏡的成像是通過電子束在樣品表面掃描完成的。如果是不導電樣品,電子會在樣品表面堆積,導致荷電效應,從而影響圖片質量。在樣品制備過程中,掌握一些制樣技巧,可以有效地減少荷電效應。

 

為了減輕荷電效應,可以用低加速電壓和低束流對絕緣樣品進行成像。然而,使用這種方法,電子能量較低,會導致圖像分辨率降低。更好的辦法就是,對非導電纖維進行噴金,使用高加速電壓下成像。圖2是噴金(10 nm)之后棉布的SEM圖。在這張圖片中,沒有發現荷電區域,圖像質量良好。然而,纖維通常都是層層交錯的,在某些情況下,底層纖維可能無法鍍上金,也會常常出現荷電現象。

 

為了避免荷電效應,也可以在低真空模式下對非導電纖維進行成像。在低真空模式下,會有少量空氣分子在樣品倉內電離,使得電荷可以找到一條導電的路徑,離開樣品表面。圖3分別是在高真空(左)和低真空(右)模式下頭發的SEM圖。在左圖,荷電效應使得頭發表面的發亮,表面細節丟失。而右圖,低真空模式下能有效消除荷電效應,可以看到表面細節。

 

2在15kV加速電壓下噴金之后棉織物的SEM圖像

 

(a)

(b)

圖 3 頭發的SEM圖:在高真空(a)下,有荷電效應,在低真空(b)下,無荷電效應 

 

檢查纖維質量:拉伸試驗

 

在一些生產線上還需要拉伸試驗來檢查纖維的抗拉強度。在SEM中進行拉伸測試可以讓用戶實時觀察纖維織物在力的作用下是如何伸展的,以及纖維是如何斷裂的。圖4顯示的是之前覆蓋了10 nm噴金的紙張,在拉伸階段被撕裂。

 

4 紙張在拉伸狀態下的SEM圖像

 

拉伸臺的應用:

 

拉伸試驗可以知道材料受到拉伸或擠壓時如何發生反應。拉伸試驗是zui簡單和zui廣泛使用的機械試驗之一,通過測量將樣品拉伸到斷裂點所需的力,可以確定材料性質,這將使設計師和質量管理人員能夠預測材料和產品在其應用中的表現。工業應用是多元化的,例如在航空航天,汽車行業,包裝造紙行業,甚至是制藥行業。

 

  • 檢測一批產品的質量
  • 確定生產一致性
  • 在設計過程中改善產品質量
  • 降低材料成本,實現精益生產目標
  • 確保符合和行業標準

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飛納臺式掃描電鏡拉伸臺,可以獲得測試過程中的受力情況

 

正如您所看到的,為獲得高質量的SEM成像,可以參考本文中一些制樣技巧。

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