Voici une procédure de mesure des propriétés fondamentales des matériaux par le biais de tests de tension micromécaniques. Sont décrites les méthodes de fabrication d’échantillons de micro-traction (permettant la fabrication rapide de micro-échantillons à partir de volumes de matériaux en vrac en combinant la photolithographie, la gravure chimique et le fraisage par faisceau d’ions focalisés), la modification de la pointe du pénétrateur et les essais de tension micromécanique (y compris un exemple).
Cette étude présente une méthodologie pour la fabrication rapide et les essais de micro-traction des aciers inoxydables 17-4PH fabriqués de manière additive (AM) en combinant la photolithographie, la gravure humide, le fraisage par faisceau d’ions focalisé (FIB) et la nanoindentation modifiée. Des procédures détaillées pour la préparation appropriée de la surface de l’échantillon, le placement photorésistant, la préparation de l’étchant et le séquençage FIB sont décrites ici pour permettre la fabrication rapide (à haut débit) d’échantillons à partir de volumes en vrac en acier inoxydable AM 17-4PH. De plus, des procédures de modification de la pointe du nano-pénétrateur pour permettre des essais de traction sont présentées et un micro-échantillon représentatif est fabriqué et testé jusqu’à la rupture de tension. L’alignement de la préhension de traction à l’échantillon et l’engagement de l’échantillon étaient les principaux défis de l’essai de micro-traction; cependant, en réduisant les dimensions de la pointe du pénétrateur, l’alignement et l’engagement entre la poignée de traction et l’éprouvette ont été améliorés. Les résultats de l’essai de traction SEM in situ à micro-échelle représentatif indiquent une fracture de l’échantillon de plan à glissement unique (typique d’une défaillance monocristalline ductile), différente du comportement de traction post-rendement AM 17-4PH à l’échelle macro.
Les essais mécaniques des matériaux à l’échelle micro et nanométrique peuvent fournir des informations importantes sur le comportement fondamental des matériaux en identifiant les dépendances à l’échelle de longueur causées par des effets de vide ou d’inclusion dans les volumes de matériaux en vrac. De plus, les essais micro et nanomécaniques permettent de mesurer les composants structurels dans des structures à petite échelle (comme celles des micro-systèmes électromécaniques (MEMS))1,2,3,4,5. La nanoindentation et la micro compression sont actuellement les approches d’essai de matériaux micro et nanomécaniques les plus courantes; cependant, les mesures de compression et de module qui en résultent sont souvent insuffisantes pour caractériser les mécanismes de défaillance des matériaux présents dans les volumes de matériaux en vrac plus importants. Pour identifier les différences entre le comportement des matériaux en vrac et micromécaniques, en particulier pour les matériaux présentant de nombreuses inclusions et défauts de vide tels que ceux créés lors des processus de fabrication additive (FA), des méthodes efficaces pour les tests de micro-tension sont nécessaires.
Bien qu’il existe plusieurs études d’essais de tension micromécaniques pour les matériaux électroniques et monocristallins3,6, les procédures de fabrication d’échantillons et d’essai de tension pour les matériaux en acier fabriqués de manière additive (FA) font défaut. Les dépendances à l’échelle de longueur des matériaux documentées dans2,3,4,5,6 suggèrent des effets de durcissement des matériaux dans les matériaux monocristallins à des échelles de longueur inférieures au micron. À titre d’exemple, les observations des essais de tension micromécanique du cuivre monocristallin mettent en évidence le durcissement des matériaux dû à la famine de dislocation et à la troncature des sources de dislocation en spirale4,5,7. Reichardt et al.8 identifient les effets de durcissement par irradiation à l’échelle microscopique, observables par des essais de tension micromécanique.
Les mesures de matériaux de micro-traction nécessitant la fixation de la sonde de pénétrateur à l’échantillon sont plus complexes que les tests de microcompression correspondants, mais fournissent un comportement de rupture du matériau applicable aux prédictions de volume de matériau en vrac sous une charge plus complexe (tension axiale, flexion, etc.). La fabrication d’éprouvettes de micro-traction repose souvent fortement sur le fraisage par faisceau d’ions focalisés (FIB) à partir des volumes de matériaux en vrac. Étant donné que les procédés de fraisage FIB impliquent une élimination de matériau très localisée (à l’échelle micro et nanométrique), l’élimination de grandes surfaces par fraisage FIB entraîne souvent de longs temps de fabrication de micro-échantillons. Les travaux présentés ici explorent une méthodologie visant à améliorer l’efficacité de la fabrication d’éprouvettes de micro-traction pour les aciers inoxydables AM 17-4PH en combinant des procédés photolithographiques, la gravure chimique et le fraisage FIB. De plus, les procédures d’essai de tension micromécanique des éprouvettes en acier AM fabriquées sont présentées et les résultats des essais sont discutés.
Une méthodologie vérifiée pour la fabrication et les essais de tension des micro-échantillons en acier inoxydable AM 17-4PH a été présentée, y compris un protocole détaillé pour la fabrication d’une poignée de micro-traction. Les protocoles de fabrication d’échantillons décrits améliorent l’efficacité de la fabrication en combinant la photolithographie, la gravure humide et les procédures de fraisage FIB. La gravure des matériaux avant le fraisage FIB a permis d’éliminer les matériaux en vrac et de réduire les dépôts de matériaux qui se produisent souvent lors de l’utilisation de FIB. Les procédures de photolithographie et de gravure décrites ont permis la fabrication des éprouvettes de micro-traction au-dessus de la surface du matériau environnant, offrant un accès clair pour la préhension de traction avant l’essai. Bien que ce protocole ait été décrit et exécuté pour les essais de micro-traction, les mêmes procédures seraient utiles pour les essais de micro-compression.
Au cours du développement de ce processus, des variations dans le motif du masque photo-résistance ont été remarquées, comme le montre la figure 2. Ceci est probablement dû à des incohérences de surface créées lors du découpage en dés ou à une mauvaise adhérence de la résine photosensible à la surface de l’échantillon. Il a été remarqué que lorsque la gravure humide était effectuée à température ambiante, une grande partie de la résine photosensible était enlevée, en raison d’une sous-gravure ou d’une mauvaise adhérence; par conséquent, il est recommandé de réchauffer l’échantillon avant et pendant le processus de gravure, comme mentionné dans le protocole. Si une sous-gravure importante (gravure sous la résine photosensible) est remarquée, l’augmentation de la température de l’échantillon peut aider. Le protocole fourni utilise une résine photosensible SU-8 en raison de la disponibilité; cependant, d’autres combinaisons de résine photosensible et d’écrevisse peuvent également être efficaces.
L’alignement de la préhension de traction sur l’échantillon et l’engagement de l’échantillon étaient les principaux défis des essais de micro-traction. En réduisant les dimensions de la pointe du pénétrateur comme décrit dans le protocole, l’alignement et l’engagement entre la poignée de traction et l’échantillon ont été améliorés. En raison des limites de la perspective de la vue SEM, il était souvent difficile de dire si l’échantillon se trouvait dans la poignée de traction. La réduction de l’épaisseur de la poignée fournira probablement un meilleur contrôle de la perspective.
La préparation des micro-échantillons et les essais de matériaux de micro-traction sont souvent un processus long, nécessitant plusieurs heures de temps de fabrication FIB et d’alignement du pénétrateur. Les méthodes et les protocoles préparés ici servent de guide vérifié pour une fabrication et des essais efficaces de micro-traction. Notez que le protocole de micro-spécimen permet la fabrication rapide (à haut débit) d’échantillons à partir de volumes en vrac en acier inoxydable AM 17-4PH en combinant la photolithographie, la gravure chimique et le fraisage par faisceau d’ions focalisés.
The authors have nothing to disclose.
Ce matériel est basé sur des travaux soutenus par la National Science Foundation dans le cadre de la subvention n ° 1751699. Le soutien en nature des spécimens de matériaux de FA fourni par le National Institute of Standards and Technology (NIST) est également reconnu et apprécié.
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