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]。操作軟件兼容性強,界面簡潔。可自由調整曝光幀速率、對比度、亮度、銳度及影像尺寸等。通州區便宜的金相顯微鏡哪家強

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 ,可分為常規分析方法和特殊分析方法。常規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生不均勻的溶解,造成反射本領的差別而顯示組織組成物。啟東定制金相顯微鏡基礎亮度調整切忌忽大忽小,也不要過亮,影響燈泡的使用壽命,同時也有損視力。Z;溫度:0°C—40°C。

物鏡轉換器定位誤差檢具:(1)10倍十字目鏡。(2)分劃值為0.01mm的分劃尺,其任意兩劃線間的極限偏差為±0.005mm。檢測方法:在被檢金相顯微鏡的轉換器上裝40倍物鏡,目鏡筒內放10倍十字目鏡,對置于載物臺上的0.01mm分劃尺調焦清晰,使分劃尺上某一分劃與目鏡中十字劃中心重合,然后轉動物鏡轉換器向左,右多次定位(不少于3 次),觀察0.01mm分劃尺像的偏移,以比較大偏移值作為檢測值。技術要求:不大于0.02 mm。換物鏡偏差檢具:(1)10倍十字分劃目鏡。(2)二字分劃板。
平場消色差物鏡現今新型顯微鏡已經普遍使用平場消色差物鏡,甚至還可以配置更高級的平場復消色差物鏡.老式物鏡初次放大實象的直徑只有18mm~20mm,而平場消色差物鏡則規定高度校正的初次放大平面象的直徑為28mm,即象場面積增大了一倍,并使象場彎曲得到了很好的校正.高倍干物鏡為了便于觀察高倍顯微組織,現今顯微鏡一般均備有高倍干物鏡.例如nikon公司生產的EPIPHOT300型金相顯微鏡(圖1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物鏡,其NA值均為0.95.盡管干物鏡的分辨率明顯低于油浸物鏡(100×油浸物鏡的NA值一般可達1.40),但由于簡化了操作并使試樣免于被油污染,已獲得更為***的使用。.關機時要將亮度調到。

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。采用世界上無限遠雙重色彩校正及反差增強型(ICCS)光學系統,為用戶提供銳利的圖像。海門區附近金相顯微鏡貨源充足
金相顯微鏡由于易于操作、視場較大、價格相對低廉,直到現在仍然是常規檢驗和研究工作中常使用的儀器。通州區便宜的金相顯微鏡哪家強
同焦面性設計在新型顯微鏡中,更換物鏡及目鏡后不須重新調焦,一般只需略微調節微調旋鈕,就可以使物象準確聚焦.為此,物鏡和目鏡的光學機械尺寸應滿足同焦面性的要求,即:①所有物鏡的共軛距離(即從試樣表面到物鏡初次放大實象象面之間的距離)相等:②所有物鏡初次放大實象到目鏡鏡筒口的距離不變;③所有目鏡的焦面與物鏡初次放大實象的象面重合.同焦面性并不是物鏡或目鏡的一個固有特性,而是在新型顯微鏡的設計中為了便于使用者的操作而采取的一種措施.通州區便宜的金相顯微鏡哪家強
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