1.Kādi ir failu pārbaudes principi un procedūras?
Princips: tīrs cinks ir salīdzinoši mīksts; vīlējot, čipsi ir koši un pārslaini. Cinka-dzelzs sakausējuma slāņi (piemēram, galvaniskais pārklājums) ir ļoti cieti un trausli, veidojot pelēcīgi-melnas pulverveida skaidas.
Procedūra: Uz cinkotās spoles malas vai neuzkrītošā laukuma virsmu noteiktā leņķī novīlējiet ar jaunu vīli un novērojiet šķembu formu un krāsu.
Spriedums:
Spilgtas, pārslainas skaidas: norāda uz tīru cinka slāni ar augstu tīrības pakāpi un augstu brīvā cinka saturu.
Pelēcīgi-melnas pulverveida skaidas: norāda uz cinka-dzelzs sakausējuma slāni, kur cinks ir izkliedējies ar tērauda pamatni, veidojot trauslus intermetāliskus savienojumus (piemēram, FeZn7, FeZn13), uz virsmas gandrīz nav brīva cinka.
Raksturlielumi: vienkāršs, ātrs un zemas{0}}maksas, taču tas ir destruktīvs tests, un rezultāti ir nedaudz subjektīvi.

2.Kādi ir vara pārvietošanas testa principi un darbības?
Princips: Cinks izspiež vara jonus no vara sāls šķīduma, izmantojot metāla aktivitātes secību. Atšķirīga aizvietošanas reakcija notiek uz tīra cinka slāņa virsmas, veidojot sarkanbrūnu -brūnu vara plēvi. No otras puses, tā kā uz cinka-dzelzs sakausējuma slāņiem brīvā cinka ir maz vai vispār nav, aizstāšanas reakcija ir vāja vai gandrīz nepastāv.
Procedūra: uz tīras cinkotas loksnes uzlieciet pilienu vara sulfāta šķīduma. Ļaujiet tai kādu laiku nostāvēties (piemēram, no 30 sekundēm līdz 1 minūtei) un novērojiet virsmas krāsas izmaiņas.
Novērtējums:
Ātra viendabīgas vara-sarkanas krāsas veidošanās norāda uz augstu brīvā cinka saturu un augstu cinka tīrību.
Nav izmaiņu vai tikai vāji, reti sarkani plankumi norāda uz cinka-dzelzs sakausējuma slāni ar ārkārtīgi zemu brīvā cinka saturu.
Funkcijas: ātra, intuitīva un destruktīva pārbaude (testa punkts var būt piesārņots).

3. Kāds ir kvēlizlādes spektroskopijas princips un noteikšanas saturs?
Princips: šī ir viena no visbiežāk izmantotajām un precīzākajām metodēm pārklājuma sastāva un biezuma analīzei. Parauga virsmas bombardēšanai tiek izmantoti joni, ko rada kvēlspuldze, izraisot materiāla izsmidzināšanu un stimulējot luminiscenci. Analizējot spektra viļņa garumu un intensitāti, var precīzi noteikt katra slāņa elementu sastāvu un sadalījumu no virsmas līdz pamatnei.
Ko tas var noteikt:
Cinka slāņa dziļuma profila analīze: šī metode skaidri parāda tādu elementu kā cinka, dzelzs un alumīnija koncentrācijas izmaiņas no visattālākā slāņa uz dzelzs matricu.
Tīrības apstiprināšana: ja ārējais slānis ir tīrs cinks, GDOES spektrs parādīs, ka šajā apgabalā ir gandrīz 100% cinka. Tikai pārejas slānī, kas atrodas tuvu dzelzs matricai, dzelzs saturs strauji palielinās.
Piemaisījumu noteikšana: var precīzi noteikt mikroelementu, piemēram, alumīnija, svina un antimona saturu cinka slānī.
Funkcijas: tā ir ļoti precīza un sniedz dziļu informāciju, padarot to par autoritatīvu noteikšanas metodi. Tomēr aprīkojums ir dārgs, un tas ir jāveic laboratorijā.

4.Kādi ir skenējošā elektronu mikroskopa darbības principi un noteikšanas iespējas, kas apvienotas ar enerģijas izkliedes spektroskopijas (EDS) instrumentu?
Princips: izmantojot elektronu staru, lai skenētu parauga -šķērsgriezumu, SEM nodrošina augstas-izšķirtspējas mikroskopiskus morfoloģiskos attēlus, savukārt EDS ļauj veikt interesējošo mikroreģionu kvalitatīvu un kvantitatīvu elementu analīzi.
Ko var pārbaudīt:
Pārklājuma struktūras ievērošana: skaidri nošķir tīra cinka slāņus, sakausējuma slāņus un tērauda pamatni.
Mikro-laukuma sastāva analīze: punktu analīzi vai virsmas skenēšanu var veikt tīra cinka un sakausējuma slāņiem, iegūstot precīzu elementu sastāvu.
Funkcijas: Ļoti intuitīvs, kas ļauj veikt gan morfoloģisko novērojumu, gan kompozīcijas analīzi. Tomēr paraugu sagatavošana ir sarežģīta (nepieciešami šķērsgriezuma-metallogrāfiskie paraugi), un tas ietilpst arī laboratorijas testu kategorijā.
5.Kādi ir rentgenstaru fluorescences spektrometrijas principi un noteikšanas saturs?
Princips: X-stari tiek izmantoti, lai apgaismotu paraugu, un iegūto raksturīgo rentgenstaru viļņa garums un intensitāte tiek mērīta kvalitatīvai un kvantitatīvai elementu analīzei.
Ko tas var noteikt:
To galvenokārt izmanto pārklājuma biezuma mērīšanai, bet ar kalibrēšanu tas var arī kvantitatīvi analizēt galvenos elementus (Zn, Fe, Al utt.) cinka slānī.
Tas ir ļoti efektīvs, lai analizētu augšējā slāņa sastāvu.
Funkcijas: tas ir ātrs un nesagraujošs, piemērots testēšanai tiešsaistē vai vietnē-, taču tas ir nejutīgs pret izmaiņām pamatā esošo slāņu sastāvā.

