Articulo de referencia

MTEX

Portal de software libre y de código abierto MTEX es un paquete MATLAB de código abierto diseñado específicamente para el análisis de datos de difracción de retrodispersión de e...

MTEX es un paquete MATLAB de código abierto diseñado específicamente para el análisis de datos de difracción de retrodispersión de electrones (EBSD), que se utilizan ampliamente para analizar la orientación cristalográfica de materiales a microescala.

Historia

El desarrollo de MTEX ​​comenzó en 2008, encabezado por Ralf Hielscher [1] , que tenía como objetivo crear una plataforma fácil de usar que pudiera facilitar el análisis de grandes conjuntos de datos generados por EBSD. Desde entonces, la caja de herramientas ha evolucionado e incorporado varias funciones que permiten la manipulación y visualización de datos cristalográficos. [2] [3] [4]

La EBSD permite el mapeo de las orientaciones cristalográficas en los materiales, lo que proporciona información sobre sus propiedades microestructurales. La integración de la EBSD con MATLAB a través de MTEX ​​ha permitido a los investigadores realizar análisis avanzados, como cálculos de funciones de distribución de orientación (ODF), [5] trazado de figuras polares , [6] cálculo de propiedades físicas anisotrópicas a partir de datos de textura, [7] y reconstrucción de granos y límites de grano, [8] que son cruciales para comprender las propiedades mecánicas de los materiales , ya que la textura cristalográfica puede influir significativamente en su comportamiento bajo estrés . [9] [10] [11]

Además, la naturaleza de código abierto de MTEX ​​ha fomentado un entorno colaborativo entre investigadores, lo que permite mejoras y actualizaciones continuas de la caja de herramientas. [12] Este enfoque impulsado por la comunidad ha llevado a la incorporación de nuevas características y funcionalidades. [13] [14]

La versatilidad de MTEX ​​se demuestra aún más por su aplicación en varios campos, incluidos la geología , la metalurgia y la ciencia de los materiales . En estudios geológicos, por ejemplo, MTEX ​​se ha utilizado para analizar la orientación cristalográfica de los minerales, proporcionando información sobre sus procesos de formación y las condiciones en las que evolucionaron. [15] [16] De manera similar, en metalurgia, los investigadores han empleado MTEX ​​para investigar los efectos de los métodos de procesamiento en la textura y las características de los límites de grano de las aleaciones, que son fundamentales para optimizar sus propiedades mecánicas. [17] [18]

La caja de herramientas también ha sido fundamental para avanzar en la comprensión de los mecanismos de deformación en los materiales. Al analizar los datos EBSD con MTEX, los investigadores pueden dilucidar la relación entre las características microestructurales y el comportamiento mecánico, como la localización de la deformación y las transformaciones de fase durante la deformación. [19] [20]

Referencias

  1. ^ Hielscher, R.; Schaeben, H. (1 de diciembre de 2008). "Un nuevo método de inversión de figuras polares: especificación del algoritmo MTEX". Journal of Applied Crystallography . 41 (6): 1024– 1037. doi :10.1107/S0021889808030112. ISSN  0021-8898.
  2. ^ Mock, D.; Neave, DA; Müller, S.; Garbe-Schönberg, D.; Namur, O.; Ildefonse, B.; Koepke, J. (enero de 2021). "Formación de estratificación ígnea en la corteza oceánica inferior a partir de la ofiolita de Samail, Sultanato de Omán". Revista de investigación geofísica: Tierra sólida . 126 (1). Código Bibliográfico :2021JGRB..12619573M. doi :10.1029/2020JB019573. ISSN  2169-9313.
  3. ^ Tholen, Sören; Linckens, Jolien; Zulauf, Gernold (26 de octubre de 2023). "Localización de deformaciones y mezcla de fases potenciadas por fusión en una zona de cizallamiento del manto a gran escala (peridotita de Ronda, España)". Tierra sólida . 14 (10): 1123– 1154. Bibcode :2023SolE...14.1123T. doi : 10.5194/se-14-1123-2023 . ISSN  1869-9510.
  4. ^ Tholen, Sören; Linckens, Jolien; Zulauf, Gernold (2023-01-02). "Localización de deformaciones mejorada por fusión y mezcla de fases en una zona de cizallamiento del manto a gran escala (peridotita de Ronda, España)". Egusphere . doi : 10.5194/egusphere-2022-1348 . Consultado el 17 de octubre de 2024 .
  5. ^ Bachmann, F.; Hielscher, Ralf; Schaeben, Helmut (2010). "Análisis de textura con MTEX: caja de herramientas de software libre y de código abierto". Fenómenos del estado sólido . 160 : 63– 68. doi :10.4028/www.scientific.net/SSP.160.63. ISSN  1662-9779.
  6. ^ Hielscher, R.; Schaeben, H. (1 de diciembre de 2008). "Un nuevo método de inversión de figuras polares: especificación del algoritmo MTEX". Journal of Applied Crystallography . 41 (6): 1024– 1037. doi :10.1107/S0021889808030112. ISSN  0021-8898.
  7. ^ Mainprice, David; Hielscher, Ralf; Schaeben, Helmut (enero de 2011). "Cálculo de propiedades físicas anisotrópicas a partir de datos de textura utilizando el paquete de código abierto MTEX". Geological Society, Londres, Special Publications . 360 (1): 175– 192. Bibcode :2011GSLSP.360..175M. doi :10.1144/SP360.10. ISSN  0305-8719.
  8. ^ Bachmann, Florian; Hielscher, Ralf; Schaeben, Helmut (1 de diciembre de 2011). "Detección de granos a partir de datos EBSD 2D y 3D: especificación del algoritmo MTEX". Ultramicroscopy . 111 (12): 1720– 1733. doi :10.1016/j.ultramic.2011.08.002. ISSN  0304-3991. PMID  22094374.
  9. ^ Zolotorevsky, N.; Rybin, V.; Ushanova, E.; Brodova, I.; Petrova, A.; Ermakova, N. (1 de diciembre de 2017). "Macleo en aluminio policristalino deformado por prensado angular de canal dinámico". Cartas sobre materiales . 7 (4): 363– 366. doi :10.22226/2410-3535-2017-4-363-366. hdl : 10995/73515 . ISSN  2218-5046.
  10. ^ Huang, Jing-Jia; Militzer, Christian; Wijayawardhana, Charles; Forsberg, Urban; Pedersen, Henrik (1 de julio de 2022), Crecimiento de multicapas de carburo de silicio con orientación de crecimiento preferida variable, doi :10.26434/chemrxiv-2022-c0md8 , consultado el 17 de octubre de 2024
  11. ^ Cabo Rios, Alberto; Hryha, Eduard; Olevsky, Eugene; Harlin, Peter (8 de agosto de 2022). "Anisotropía de sinterización de acero inoxidable 316L inyectado con aglutinante: parte II: evolución de la microestructura durante la sinterización". Metalurgia de polvos . 65 (4): 283– 295. Bibcode :2022PowM...65..283C. doi : 10.1080/00325899.2021.2020486 . ISSN  0032-5899.
  12. ^ Mainprice, David; Bachmann, Florian; Hielscher, Ralf; Schaeben, Helmut (enero de 2015). "Herramientas descriptivas para el análisis de proyectos de textura con grandes conjuntos de datos utilizando MTEX: resistencia, simetría y componentes". Geological Society, Londres, Special Publications . 409 (1): 251– 271. Bibcode :2015GSLSP.409..251M. doi :10.1144/SP409.8. ISSN  0305-8719.
  13. ^ Zhou, Silang; Antoja-Lleonart, Jordi; Ocelík, Václav; Noheda, Beatriz (07/02/2022). "Películas delgadas de la solución sólida $$\alpha$$ -cuarzo $$Si_xGe_{1-x}O_2$$". Informes científicos . 12 (1): 2010. doi :10.1038/s41598-022-05595-z. ISSN  2045-2322. PMC 8821611 . PMID  35132092. 
  14. ^ Yardley, VA; Fahimi, S.; Payton, EJ (marzo de 2015). "Clasificación de grietas por fluencia y sitios de cavitación en microestructuras de acero ferrítico martensita templado utilizando la caja de herramientas MTEX ​​para EBSD". Ciencia y tecnología de materiales . 31 (5): 547– 553. Bibcode :2015MatST..31..547Y. doi :10.1179/1743284714Y.0000000603. ISSN  0267-0836.
  15. ^ Aydogan, E.; Pal, S.; Anderoglu, O.; Maloy, SA; Vogel, SC; Odette, GR; Lewandowski, JJ; Hoelzer, DT; Anderson, IE; Rieken, JR (20 de abril de 2016). "Efecto de los métodos de procesamiento de tubos en las características de textura y límite de grano de aleaciones ferríticas nanoestructuradas 14YWT". Ciencia e ingeniería de materiales: A . 661 : 222– 232. doi :10.1016/j.msea.2016.02.085. ISSN  0921-5093.
  16. ^ Bobruk, Elena V.; Dolzhenko, Pavel D.; Murashkin, Maxim Yu; Valiev, Ruslan Z.; Enikeev, Nariman A. (enero de 2022). "La microestructura y la resistencia de la aleación UFG 6060 después de la deformación superplástica a una temperatura homóloga más baja". Materiales . 15 (19): 6983. Bibcode :2022Mate...15.6983B. doi : 10.3390/ma15196983 . ISSN  1996-1944. PMC 9570586 . PMID  36234327. 
  17. ^ Moses, Marie; Ullmann, Madlen; Prahl, Ulrich (septiembre de 2023). "Influencia del contenido de aluminio en la microestructura, las propiedades mecánicas y el comportamiento de deformación en caliente de las aleaciones de Mg-Al-Zn". Metales . 13 (9): 1599. doi : 10.3390/met13091599 . ISSN  2075-4701.
  18. ^ Serrano-Munoz, Itziar; Ulbricht, Alexander; Fritsch, Tobias; Mishurova, Tatiana; Kromm, Arne; Hofmann, Michael; Wimpory, Robert C.; Evans, Alexander; Bruno, Giovanni (julio de 2021). "Parámetros de fabricación por escaneo que determinan el estado de tensión residual en piezas pequeñas de LPBF IN718". Materiales de ingeniería avanzada . 23 (7). doi :10.1002/adem.202100158. ISSN  1438-1656.
  19. ^ Altree-Williams, Alexander; Pring, Allan; Ngothai, Yung; Brugger, Joël (20 de abril de 2017). "La carbonatación de la anhidrita: cinética y vías de reacción". Química de la Tierra y el Espacio de la ACS . 1 (2): 89– 100. Bibcode :2017ESC.....1...89A. doi :10.1021/acsearthspacechem.6b00012. ISSN  2472-3452.
  20. ^ Cao, Yi; Du, Jinxue; Park, Munjae; Jung, Sejin; Park, Yong; Kim, Dohyun; Choi, Seungsoon; Jung, Haemyeong; Austrheim, Håkon (mayo de 2020). "Metaestabilidad y mecanismos de deformación no basados ​​en dislocaciones de la eclogita Flem en la región del gneis occidental, Noruega". Revista de investigación geofísica: Tierra sólida . 125 (5). Código Bibliográfico :2020JGRB..12519375C. doi :10.1029/2020JB019375. hdl : 10852/81408 . ISSN  2169-9313.
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