多功能緊湊設計在人們的印象中,只有大型臥式顯微鏡才是功能齊全的高級設備.但是,現今生產的顯微鏡(包括高級研究型)基本上都采用緊湊的臺式設計并使用先進的平場消色差物鏡或平場復消色差物鏡以及廣視場目鏡.有的顯微鏡還配有電動控制的物鏡回轉頭,只需按下按鈕,所需的物鏡就會自動旋入光程,孔徑光闌和視場光闌的大小也能隨著物鏡的更換自動進行調整.照明方式則有明視場、暗視場、偏振光、微差干涉襯度(DIC)等四種**常用的照明方式,而且照明方式的變換也極為簡便.此外,觀察到的物象也是正置而不是反置,使物象的移動方向與載物臺的移動方向一致,**便利了操作.圖1所示的臺式顯微鏡具有低載物臺設計,載物臺的萬向節操縱手柄使載物臺能非常方便地沿x軸和y軸方向來回移動.拍攝軟件有著優異的人機界面,使用者可輕易在計算機上進行攝像、攝影操作。海門區重型金相顯微鏡聯系方式

高溫和低溫金相 一般的金相研究均在室溫下進行,只能觀察室溫下的組織及快 冷固定下來的高溫組織。大多數組織隨溫度的升高或下降而變化。為了連續觀察高、低溫時組織變化,可以將樣品置于有加熱或冷卻裝置的樣品臺上,并抽真空保證樣品在高溫下不被氧化,低溫下不凝聚水汽。其次要用長焦距的物鏡(透射或反射式)。但由于低溫或高溫顯微鏡只能觀察到引起表面高低不同的變化,而有些表面反應與內部不同(如高碳鋼在高溫下可以在表面析出石墨,低溫下首先在表面形成馬氏體等),這種技術的應用有很大的局限性。海門區重型金相顯微鏡聯系方式業界大式樣高度可達到380毫米的,給您提供非凡的操作空間。

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,后經馬滕斯、奧斯蒙等學者完善,20世紀初形成系統化分析方法。金相顯微鏡由光學放大、照明和機械系統組成,**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變化 [2]。
象差的校正程度,也是影響成象質量的重要因素。在低倍情況下,象差主要通過物鏡進行校正,在高倍情況下,則需要目鏡和物鏡配合校正。透鏡的象差主要有七種,其中對單色光的五種是球面象差、彗星象差、象散性、象場彎曲和畸變。對復色光有縱向色差和橫向色差兩種。早期的顯微鏡主要著眼于色差和部分球面象差的校正,根據校正的程度而有消色差和復消色差物鏡。近期的金相顯微鏡,對象場彎曲和畸變等象差,也給予了足夠的重視。物鏡和目鏡經過這些象差校正后,不僅圖象清晰,并可在較大的范圍內保持其平面性,這對金相顯微照相尤為重要。因而現已***采用平場消色差物鏡、平場復消色差物鏡以及廣視場目鏡等。上述象差校正程度,都分別以鏡頭類型的形式標志在物鏡和目鏡上。非專業人員不要嘗試擦物鏡及其它光學部件。

2022年奧林巴斯科學事業部拆分**,成立EVIDENT公司后,繼續深耕金相顯微鏡產品。作為材料科學和工業檢測領域的重要工具,奧林巴斯金相顯微鏡具備一系列***的特點和特性,這些特點使其能夠高效、準確地完成從樣品觀察到數據分析的全過程。高分辨率成像:奧林巴斯金相顯微鏡采用高質量的光學元件和先進的成像技術,能夠提供高清晰度的圖像,確保用戶可以觀察到樣品的細微結構和特征。多樣化的觀察模式:支持多種觀察模式,包括明場觀察、暗場觀察、偏光觀察、微分干涉觀察等,滿足不同樣品和實驗條件下的觀察需求。目鏡可以用脫脂棉簽蘸1:1比例(無水酒精)混合液體甩干后擦拭,不要用其他液體,以免損傷目鏡。海門區便宜的金相顯微鏡廠家供應
模塊化設計:系統組件采用模塊化設計,便于用戶根據實際需求進行選擇和配置。海門區重型金相顯微鏡聯系方式
光源**早的金相顯微鏡,采用一般的白熾燈泡照明,以后為了提高亮度及照明效果,出現了低壓鎢絲燈、碳弧燈、氙燈、鹵素燈、**燈等。有些特殊性能的顯微鏡需要單色光源,鈉光燈、鉈燈能發出單色光。照明方式金相顯微鏡與生物顯微鏡不同,它不是用透射光,而是采用反射光成像,因而必須有一套特殊的附加照明系統,也就是垂直照明裝置。1872年蘭(V.vonLang)創造出這種裝置,并制成了***臺金相顯微鏡。原始的金相顯微鏡只有明場照明,以后發展用斜光照明以提高某些組織的襯度。海門區重型金相顯微鏡聯系方式
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