Korrelative Mikroskopie

Wann sollten wir korrelative Mikroskopie-Ansätze anwenden?

  • Die Gefüge moderner Werkstoffe werden zunehmend komplexer
  • Eine Charakterisierungsmethode allein kann diese Komplexität oft nicht mehr vollständig erfassen
  • Jede Charakterisierungsmethode hat ihre Vor- und Nachteile
  • Kombination mehrerer Methoden: Nachteile einer bestimmten Methode können überwunden werden, die Vorteile mehrere Methoden kombiniert werden, sowie Informationen über mehrere Skalen hinweg und aus verschiedenen komplementären Informationsquellen zusammengeführt werden

Typisches Anwendungsbeispiel

  • In einem korrelativen Ansatz werden höher aufgelöste Methoden (z.B. Rasterelektronen-mikroskop) verwendet, um zusätzliche Informationen zu erhalten und darüber Referenzen zu schaffen
  • Diese korrelative Charakterisierung wird nur für einen Bruchteil der Untersuchungen benötigt.
  • Die gewonnenen Erkenntnisse und Referenzen ermöglichen für eine Serienauswertung eine Reduzierung auf die einfachste Methode des korrelativen Ansatzes (z.B. Lichtmikroskop)

Kombinierte LM, REM und EBSD Quantifizierung vorgegebener regions of interest

Was wir anbieten

  • Korrelative Charakterisierung mittels Lichtmikroskop (LM), Rasterelektronenmikroskop (REM), Elektronenrückstreubeugung (EBSD), energiedisperser Röntgenspektroskopie (EDX)
  • Erstellen von Gefügekatalogen
  • Benchmarken von Farbätzungen zur LM Auswertung
  • Einsatz korrelativer Untersuchungen für das Anwenden von maschinellem Lernen
    • Anwenden der geschaffenen Referenzen für eine bessere, objektivere und reproduzier-bare Zuordnung der Grundwahrheit
    • Welche Klassifizierungs-genauigkeiten können mit verschiedenen Methoden erreicht werden? Welche Methode ist für bestimmte Fragestellungen notwendig/ ausreichend?

ThEtching BaseOne

Mit Hilfe des in Zusammenarbeit mit Cloeren Technology entwickelten Modells ThEtching Base One können wir Gefügekontrastierungen gezielt steuern, live über einen Bildschirm mitverfolgen und aufnehmen. Zeitlich versetzte Ätzreaktionen können somit kontinuierlich in einem Prozess visualisiert und bewertet werden.

Beispielhafte Visualisierungen können Sie in den folgenden Videoclips sehen:

 

Kontakt bei Fragen

Dr.-Ing. Dominik Britz

Stellvertretender Geschäftsführer

+49 681 302 70540
d.britz@mec-s.de
LinkedIn

Adrian Thome, M.Sc.

Weitere Anwendungsbereiche

Maschinelles Lernen (ML)

Unser Angebot reicht von Machbarkeitsstudien mit unseren verschiedenen Ansätzen bis hin zu explorativer Datenanalyse mit unüberwachtem ML.

Triboelektrische Charakterisierung

Ergänzend zu unserer Mikrostrukturanalyse sind wir in der Lage, verschiedenste triboelektrischen Messungen (z.B. elektrischer Widerstand und Reibkoeffizient beim Steckversuch) unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen.

Schadensanalyse

Im Bereich der Schadensanalyse sind wir neben der Identifikation und Analyse von Bruchsohlen zudem in der Lage, Bauteile auf der Makro- sowie auf der Mikroskala vollständig zu charakterisieren.

Antimikrobielle Oberflächen

Unsere antimikrobiellen metallischen Oberflächen wurden bereits in 3 Forschungsprojekten mit ESA & NASA auf der ISS verwendet.

Schweißtech. Beratung

Wir beurteilen die Schweißeignung von Werkstoffen und machen Vorschläge zum Einsatz von Werkstoffen, Schweißzusätzen und Schweißprozessen

Sie sind an einer Zusammenarbeit interessiert?

Nehmen Sie gerne einfach Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen auszutauschen und gemeinsam herauszufinden, wie wir Ihnen bei Ihrem Vorhaben weiterhelfen können.