METALOGRAFIA QUANTITATIVA Exemplo 1 software livre...

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METALOGRAFIA QUANTITATIVA Exemplo 1 Determinação de raio médio de nanopartículas pelo método automático usando o software livre ImageJ. O processo de tratamento da imagem será descrito nos seguintes passos: 1) Carregar imagem è File è Open Figura 1. Nanopartículas de Al 3 Zr (do autor). 2) Inserindo escala è Analyze è Set Scale Digitar a proporção de pixels para nanômetros – 234 pixels = 200 nm. 3) Eliminar a barra de escala para a medição automática è Selecionar ferramenta ROI quadrado e a área a ser analizada è Image -> crop 4) Eliminar ruído de fundo è Process -> subtract background 5) Segmentar a imagem è Image -> adjust -> threshold 6) Binarizar a imagem em tons de cinza è Process -> binary -> make binary

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METALOGRAFIA QUANTITATIVA Exemplo 1 Determinação de raio médio de nanopartículas pelo método automático usando o software livre ImageJ. O processo de tratamento da imagem será descrito nos seguintes passos: 1) Carregar imagem

è File è Open

Figura 1. Nanopartículas de Al3Zr (do autor).

2) Inserindo escala

è Analyze è Set Scale

Digitar a proporção de pixels para nanômetros – 234 pixels = 200 nm. 3) Eliminar a barra de escala para a medição automática

è Selecionar ferramenta ROI quadrado e a área a ser analizada è Image -> crop

4) Eliminar ruído de fundo

è Process -> subtract background 5) Segmentar a imagem

è Image -> adjust -> threshold 6) Binarizar a imagem em tons de cinza

è Process -> binary -> make binary

7) Inverter cores para análise è Invert

8) Aplicar watershed para segmentar partículas sobrepostas

è Watershed O resultado destes passos será como na Figura 2

Figura 2. Imagem segmentada, binarizada e com operação de watershed. Com todos estes processos aplicados á imagem, é possível quantificar os tamanhos das partículas: 9) Tamanho de partículas

è Analyze -> analyze particles O software criará uma imagem com rótulos em cada nanopartícula, conforme Figura 3. A janela à direita da imagem apresenta os resultados, que conforme anteriormente explicado, poderão ser salvos em arquivos como .xls

No presente caso, como trata-se de partículas esféricas, seu raio – r poderá ser determinado pela Eq. (1), onde 𝐷! é o diâmetro de Feret. 𝑟 = 𝐷! 2 (1) A Eq.2 também apresenta outra métrica para a determinação do raio das partículas, onde W é a largura e L o comprimento da partícula. 𝑟 = 𝑊 ∙ 𝐿 2 (2)