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如皋常規(guī)金相顯微鏡基礎

來源: 發(fā)布時間:2025-08-31

電腦型金相顯微鏡或是數(shù)碼金相顯微鏡是將光學顯微鏡技術、光電轉換技術、計算機圖像處理技術完美地結合在一起而開發(fā)研制成的高科技產(chǎn)品,可以在計算機上很方便地觀察金相圖像,從而對金相圖譜進行分析,評級等以及對圖片進行輸出、打印。金相顯微鏡系統(tǒng)是將傳統(tǒng)的光學顯微鏡與計算機(數(shù)碼相機)通過光電轉換有機的結合在一起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機(數(shù)碼相機)顯示屏幕上觀察實時動態(tài)圖像,電腦型金相顯微鏡并能將所需要的圖片進行編輯、保存和打印。EVIDENT公司生產(chǎn)的奧林巴斯品牌金相顯微鏡(BX53M、GX53、DSX系列等)擁有優(yōu)良的設計和便捷的控制功能,簡金相顯微鏡化了復雜的顯微檢查任務;用戶不需要長時間的培訓即可掌握顯微鏡的大多數(shù)功能,不但具有方便而舒適的操作性,還增強了圖像的 再現(xiàn)性,很大程度減少了人為失誤。 [1-2模塊化設計:系統(tǒng)組件采用模塊化設計,便于用戶根據(jù)實際需求進行選擇和配置。如皋常規(guī)金相顯微鏡基礎

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光學金相顯微術是利用可見光顯微鏡觀察金屬樣品表面微觀組織的技術,通過分析不同組織對光的反射差異實現(xiàn)定性、定量研究,可檢測0.2-500μm尺度的金屬結構,廣泛應用于材料性能分析與冶金質量控制 [1]。該技術由俄國學者阿諾索夫于1841年初步探索,1863年英國科學家索比將巖相學方法引入鋼鐵研究奠定基礎,后經(jīng)馬滕斯、奧斯蒙等學者完善,20世紀初形成系統(tǒng)化分析方法。金相顯微鏡由光學放大、照明和機械系統(tǒng)組成,**成像元件包括物鏡與目鏡,分辨率受光源波長與孔徑角限制,**小分辨距離約0.2μm。樣品需經(jīng)研磨、拋光及化學腐蝕處理以增強組織對比度。特殊分析方法涵蓋偏振光顯微術、干涉顯微術與相襯技術,可檢測晶體各向異性及表面形貌差異。定量金相技術基于體視學實現(xiàn)顯微組織量化分析,高溫/低溫金相技術則通過變溫樣品臺觀察組織動態(tài)變化 [2]。啟東常規(guī)金相顯微鏡哪家強非專業(yè)人員不要嘗試擦物鏡及其它光學部件。

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金相樣品按所需的分析方法制備后即可進行分析觀察,常用的分析方法見圖5 ,可分為常規(guī)分析方法和特殊分析方法。常規(guī)分析方法由于樣品制備簡單,顯微鏡不需特殊的附件,操作簡便,是觀察和研究金屬微觀組織形貌的**常用方法;直接使用垂直反射光的振幅及波長信息,樣品經(jīng)磨平、拋光、腐刻后即可置于顯微鏡下觀察分析,按照明方式有直射(即明場)和斜射(即暗場)兩種。明場照明光線直射到樣品上觀察,出由于樣品表面上不同晶粒或不同相之間化學性質的差異,在同一腐蝕介質中發(fā)生不均勻的溶解,造成反射本領的差別而顯示組織組成物。

腐刻圖4 光學金相顯微術大多數(shù)經(jīng)拋光的試樣是不能看到組織的。因為光在樣品表面上均勻反射,各不 同組織的反射率差別很小,不能被肉眼察覺。因而需要采用以下腐刻方法加大各相之間的襯度。①化學及電化學方法:化學腐刻(4%-8%硝酸酒精、苦味酸氫氧化鈉溶液、鐵**鉀等)電解腐刻(包括恒電位腐刻),陽極腐刻及氧化(熱染)等;②物理方法:真空顯示(選擇性蒸發(fā)),離子束濺射,干涉層等。目前,***使用的化學腐刻劑,大多數(shù)都是基于經(jīng)驗;近年來已發(fā)展出如恒電位電解腐刻、離子束腐刻和干涉層金相技術等方法,可較好地控制條件,保證實驗的重復性。后者利用鍍層的干涉效應,能真實地反映組織形貌。根據(jù)觀察試樣所需的放大倍數(shù)要求,正確選配物鏡和目鏡,分別安裝在物鏡座上和目鏡筒內(nèi)。

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是用可見光作為照明源的一種顯微鏡。分立式和臥式,見圖1。它們都包括光學放大、照明和機械三個系統(tǒng)。放大系統(tǒng)是影響顯微鏡用途和質量的關鍵。主要由物鏡和目鏡組成。其光路見圖2。顯微鏡的放大率為:公式式中M顯表示顯微鏡放大率;M物、M目和f物、f目分別表示物鏡和目鏡的放大率和焦距;L為光學鏡筒長度;250為明視距離。長度單位皆為mm。分辨率和象差透鏡的分辨率和象差缺陷的校正程度是衡量顯微鏡質量的重要標志。在金相技術中分辨率指的是物鏡對目的物的**小分辨距離。由于光的衍射現(xiàn)象,物鏡的**小分辨距離是有限的。德國人阿貝(Abbé)對**小分辨距離(d)提出了以下公式:業(yè)界大式樣高度可達到380毫米的,給您提供非凡的操作空間。如東新款金相顯微鏡規(guī)格尺寸

將顯微鏡的燈泡插在低壓變壓器上(6~8V),再將變壓器插頭插在220V的電源插座上,使燈泡發(fā)亮。如皋常規(guī)金相顯微鏡基礎

對顯微鏡有效放大倍數(shù)的再認識顯微鏡的有效放大倍數(shù)(M)與物鏡數(shù)值孔徑(NA)的關系可以表示為:550NA<M<1100NA>;,長期以來,顯微鏡使用者一直遵循這一關系式.但是,VanderVoort在其所著《金相學——原理與實踐》一書中指出,上式是在用理想的眼睛觀察具有理想反差物象的條件下推導出的,因此不要當做教條來遵循.實際上,分辨率不僅與物鏡的分辨率有關,而且還與物象的反差有關.此外,照明條件、放大倍數(shù)、物鏡質量,以及觀察條件都會影響物象的反差,因而也會影響分辨率.他指出,為了獲得最高分辨率,比較低有效放大倍數(shù)應當是比較好條件下的4倍左右,即M≈2200NA;同時,使用4000×或更高放大倍數(shù)的顯微照片也是完全合理的.如皋常規(guī)金相顯微鏡基礎

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