RAS Chemistry & Material ScienceМеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

APPLICATION OF SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND GLOW DISCHARGE ATOMIC EMISSION SPECTROMETRY METHODS TO EVALUATE THE MORPHOLOGY OF THE NEAR-SURFACE AREA OF ROLLED ELECTRICAL STEEL SAMPLES

PII
S30345391S0869573325023440-1
DOI
10.7868/S3034539125023440
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume / Issue number 2
Pages
34
Abstract
The paper considers the possibility of using methods of scanning electron microscopy and atomic emission spectrometry of glow discharge for a comprehensive assessment of the microstructure and layer-by-layer distribution of elements in samples of rolled electrical steel after processing and applying an insulating coating. The expediency of using scanning electron microscopy for visual assessment of the depth distribution of elements and determination of the morphology of particles in the zone of internal oxidation is shown. The consistency of the research results obtained by scanning electron microscopy and glow discharge spectrometry has been established, which makes it possible to use glow discharge atomic emission spectrometry for rapid analysis of the amount of silicon oxide in the internal oxidation zone of samples after decarburization, as well as for quantitative assessment of coating components.
Keywords
электротехническая сталь зона внутреннего окисления электроизоляционное покрытие сканирующая электронная микроскопия атомно-эмиссионная спектрометрия тлеющего разряда
Date of publication
01.04.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
29

References

  1. 1. Миндлин, Б.И. Изотропная электротехническая сталь / Б.И. Миндлин, В.П. Настич, А.Е. Чеглов. – М. : Интермет Инжиниринг, 2006. 240 с.
  2. 2. Mindlin B.I. Isotropic electrical steel / B.I. Mindlin, V.P. Nastich, A.E. Cheglov. – Moscow : Intermet Inzhiniring, 2006. 240 p.
  3. 3. Лобанов, М.Л. Химико-техническая обработка электротехнической анизотропной стали / М.Л. Лобанов, А.С. Юровских // МиТОМ. 2016. Т.737. №11. С.33–36.
  4. 4. Lobanov, M.L. Chemical and technical processing of electrotechnical anisotropic steel / M.L. Lobanov, A.S. YUrovskih. – MiTOM. 2016. V.737. №11. P.33–36.
  5. 5. Лобанов, М.Л. Обезуглероживающий отжиг техниче ского сплава Fe3%Si / М.Л. Лобанов, А.И. Гомзиков, А.И. Пятыгин, С.В. Акулов // МиТОМ. 2005. №10. C.40–45.
  6. 6. Lobanov, M.L. Decarburizing annealing of a technical alloy Fe3%Si / M.L. Lobanov, A.I. Gomzikov, A.I. Pyatygin, S.V. Akulov // MiTOM. 2005. №10. P.40–45.
  7. 7. Jung, S. A TEM study of oxide layers formed during decarburization annealing of electrical steel / S. Jung, M.S. Kwon, J. Park, S.B. Kim, Y. Huh // ISIJ Int. 2011. V.51. №7. P.1163–1168.
  8. 8. Jung, S. Characterization of chemical information and morphology for indepth oxide layers in decarburized electrical steel with glow discharge sputtering / S. Jung, M.S. Kwon, S.B. Kim, K.S. Shin // Surf. Interface Analysis. 2013. V.45. №7. P.1119–1128.
  9. 9. Бахтин, А.С. Исследование причин образования дефекта «окисление в виде полос» в готовой электротехнической анизотропной стали / А.С. Бахтин, С.В. Бахтин // Современные материалы. Техника и технологии. 2017. Т.10. №2. С.20–25.
  10. 10. Bahtin, A.S. Investigation of the reasons of education of the defect «oxidization of strips» in the ready grain-oriented electrical steel / A.S. Bahtin, S.V. Bahtin // Sovremennye materialy. Tekhnika i tekhnologii. 2017. V.10. №2. P.20–25.
  11. 11. Тарасова, Н.В. Исследование состава зоны внутреннего окисления электротехнической стали с помощью FTIR-спектрометрии / Н.В. Тарасова, С.Н. Салтыков, Д.А. Миронова, Н.А. Рогожников // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. №11. С.123–125.
  12. 12. Tarasova, N.V. Investigation of the composition of the internal oxidation zone of electrical steel using FTIR spectrometry / N.V. Tarasova, S.N. Saltykov, D.A. Mironova, N.A. Rogozhnikov // Current trends in the development of science and technology. 2016. №11. P.123–125.
  13. 13. Yamazaki, S. Internal oxidation of Fe-3%Si alloys annealed under H2O-–H2 atmosphere / S. Yamazaki, F. Takahashi, T. Kubota, K. Yanagihara // Mater. Corros. 2011. V.62. №6.
  14. 14. Спрыгин, Г.С. Исследование окисленного слоя анизотропной электротехнической стали методами послойного спектрального и фракционного газового анализа / Г.С. Спрыгин, С.С. Шибаев, К.В. Григорович, С.В. Бахтин // Зав. лаб. Диагн. матер. 2007. Т.3. №4. С.15–22.
  15. 15. Sprygin, G.S. Investigation of the oxidized layer of anisotropic electrical steel by methods of layer-by-layer spectral and fractional gas analysis / G.S. Sprygin, S.S. Shibaev, K.V. Grigorovich, S.V. Bahtin // Indust. Lab. Diagnostics of Mater. 2007. V.3. №4. P.15–22.
  16. 16. Вейс, З. Оптическая спектрометрия с тлеющим разрядом (GD-OES) в анализе покрытий / З. Вейс // Аналитика и контроль. 2000. Т.4. №3. С.232–243.
  17. 17. Weiss, Z. Glow discharge optical spectrometry (GD-OES) in coating analysis / Z. Weiss // Analitika i control. 2000. V.4. №3. P.232–243.
  18. 18. Nelis, T. Discharge glow / T. Nelis // Appl. Spectroscopy Rev. 2006. V.41. P.227–258.
  19. 19. Лепилина, М.Ю. Разработка методик послойного анализа методом атомно-эмиссионной спектрометрии тлеющего разряда / М.Ю. Лепилина, Е.В. Якубенко, Т.Н. Ермолаева // IV Всероссийская конференция по аналитической спектроскопии с международным участием : тез. докл. 2023. С.142.
  20. 20. Lepilina, M.Yu. Development of a technique for layer-by-layer analysis by glow discharge atomic emission spectrometry / M.Yu. Lepilina, E.V. Yakubenko, T.N. Ermolaeva // Analytconf. 2023. P.142.
  21. 21. Maltseva, V.O. Development of calibration curves for determining the elemental composition of electrical steel by glow discharge atomic emission spectrometry method / V.O. Maltseva, M.Yu. Lepilina, E.V. Yakubenko, T.N. Ermolaeva, O.V. Farafonova // XIII Intern. Conf. Chem. Young Scientists “Mendeleev 2024” : abstracts. 2024. P.385.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library