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(jié)構(gòu),廣泛應用于材料性能分析與冶金質(zhì)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]。前后左右移動載物臺,觀察試樣的不同部位,以便并找到代表性的顯微組織。如東本地金相顯微鏡基礎

金相檢驗須根據(jù)金屬學、熱處理知識和技術標準,判斷和確定金屬材料的顯微組織圖相。通常分為取樣、試樣制備和觀察鑒定三個步驟。試樣必須具有代表性,并依據(jù)不同的研究目的和檢驗項目,選擇合宜的切取部位、大小、數(shù)量和取向。切取時應確保檢驗面組織不受熱變形的影響。通常試樣檢驗面的邊長或直徑以15~25mm的方形或圓形**合宜,對于薄、小試樣(如絲、帶、片等)或形狀不規(guī)則試樣,不便研磨、拋光時,要用夾具夾持或用低熔點合金、塑料等鑲嵌,鑲嵌時應保證不改變檢驗面組織。試樣的研磨、拋光、浸蝕是制樣過程中的主要操作,直接關系到顯微組織顯示的真實性。南通本地金相顯微鏡售價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(tǒng),為用戶提供銳利的圖像。

金相顯微鏡電子目鏡是一種針對普通光學顯微鏡通用目鏡筒而開發(fā)的一種能替代人眼觀察視野,將鏡下圖像真實反映在電子圖像顯示及輸出設備上的光電設備,從而實現(xiàn)了圖像時時共享,資料數(shù)字化、電子存檔化。金相顯微鏡電子目鏡采用高分辨率圖像傳感器、光學部分由國家光學重點實驗室設計,性能優(yōu)異、體積小巧,更適合教師教學和裝備數(shù)字化實驗室。功能特點1、安裝簡單,即插即用,計算機端采用USB2.0接口插拔方便。2、操作簡單。操作軟件兼容性強,界面簡潔。可自由調(diào)整曝光幀速率、對比度、亮度、銳度及影像尺寸等。拍攝軟件有著優(yōu)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。
平場消色差物鏡現(xiàn)今新型顯微鏡已經(jīng)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(guī)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(xiàn)今顯微鏡一般均備有高倍干物鏡.例如nikon公司生產(chǎn)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(diào)到。

在金相樣品表面上的各組織組成物,反光度必須有所差別方能在顯微鏡下利用各 種光學信息進行顯示,加以辨識。為此,樣品在觀察前應按一定的操作程序進行必要的加工準備。樣品準備和以后組織顯示大致程序可用圖3表示。磨平和拋光一般在帶有金相砂紙的金相分析**的磨平機上磨平之后再在拋光機上進行拋光,拋光過程需要使用拋光劑,如三氧化二鉻、氧化鎂等。拋光除機械方法外,還可采用電解、化學、化學-機械和電解-機械等法。經(jīng)拋光后樣品表面呈鏡面。有些合金的組織組成物,如金屬與合金中的夾雜物(圖4)和鑄鐵中的石墨,反射本領遠低于基體,這類樣品在拋光后便可直接置于顯微鏡下進行觀察和分析。在拋光過程中還應防止組成物脫落。對于一些含有不穩(wěn)定組織(如淬火馬氏體)的樣品,應防止過熱,以避免組織發(fā)生變化.貼近用戶的靈活性,設備的部件升級無需專業(yè)人員,用戶可自行操作完成。如東本地金相顯微鏡基礎
技術要求:由10倍物鏡轉(zhuǎn)換至其它放大率物鏡時均不越出視場。如東本地金相顯微鏡基礎
金相顯微鏡的改進主要有以下幾點:普遍采用無限遠光學系統(tǒng)物鏡按照無限遠象距進行設計而不是象常規(guī)物鏡那樣按照有限象距進行設計,這種光學系統(tǒng)稱為無限遠色差和象差校正的光學系統(tǒng)或簡稱無限遠光學系統(tǒng).使用這種光學系統(tǒng)時,當入射光從試樣表面反射再次進入物鏡后,并不收斂而是保持為平行光束,直到通過鏡筒透鏡后才收斂并形成中間象,即一次放大實象,然后才供目鏡再次放大.無限遠光學系統(tǒng)的優(yōu)點是顯微鏡中的各種光學附件(如暗視場光束分離器、偏振光分離器、用于微差干涉襯度)的棱鏡、檢偏振鏡,以及其它附加濾色鏡等)都可以放置在物鏡凸緣與鏡簡透鏡之間平行光束的空間,由于成象光束沒有受到上述光學附件的干擾,物象的質(zhì)量不會受到損害,從而簡化了物鏡設計中色差和象差的校正.此外,在無限遠光學系統(tǒng)中,鏡筒長度系數(shù)保持為一,無論物鏡與目鏡之間的距離有多遠,也不需要一個固定的中轉(zhuǎn)透鏡系統(tǒng)。德國、日本的公司生產(chǎn)的金相顯微鏡均已先后采用無限遠光學系統(tǒng)設計.如東本地金相顯微鏡基礎
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