金相显微镜的使用和金相试样的制备方法:金相试样制备过程一般包括:取样、粗磨、细磨、抛光和浸蚀五个步骤。取样:从需要检测的金属材料和零件上截取试样称为取样。取样的部位和磨面的选择必须根据分析要求而定。试样的尺寸并无统一规定,从便于握持和磨制角度考虑,一般直径或边长为15~20mm,高为12~18mm比较适宜。对那些尺寸过小、形状不规则和需要保护边缘的试样,可以采取镶嵌或机械夹持的办法。金相试样的镶嵌,将适宜尺寸(约φl5~20mm)的钢管、塑料管或纸壳管放在平滑的塑料(或玻璃)板上,试样置于管内待磨面朝下倒入填料,放置一段时间凝固硬化即可。偏光明暗场倒置金相显微镜,适用金相组织及表面形态显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究理想仪器。贵州便携式现场金相显微镜可轻松完成高精细拍摄
金相显微镜的使用、注意事项及维护:使用说明:当使用高倍物镜观察,或使用油浸系物镜时,必须先注意极限标线,务必使支架上的标线保持在齿轮箱外面二标线的中间,使微动留有适当的升降余量。当转动粗动手轮时,要小心地将载物台缓缓下降,当目镜视野里刚出现了物像轮廓后,立即改用微动手轮作正确调焦至物像很清晰为止。使用油浸系物镜前,将载物台升起,用一支光滑洁净小棒蘸上一滴杉木油,滴在物镜的前透镜上,这时要避免小棒碰压透镜及不宜滴上过多的油,否则会弄伤或弄脏透镜。重庆正置金相显微镜透反射正置金相显微镜,客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。
金相显微镜和生物显微镜的区别:生物显微镜与金相显微镜的区别主要是在照明方式与物镜上面:生物显微镜用的是透射照明,一般用来观察透时和半透明的样本,不能用来观察不透明物体,而金相显微镜主要是落射照明方式(也叫同轴照明),光源从物镜射出,主要用于观察不透明样本的表面,当然也有附带透射照明装置的较高级金相显微镜,可同时用于观察透明样本。从物镜来看,生物显微镜的高倍物镜都有考虑盖玻片厚度(0.17)和载玻片、培养器皿厚度(1.2),所以其物镜是通常标有/0.17(正置显微镜)、/1.2(倒置显微镜),正置生物显微镜10倍以下物镜则是/-,也就是可以不考虑,这是为了校正玻璃对于光折射的影响,而金相显微镜的物镜通常标有/0。
电子显微镜与金相显微镜,光源不同:金相显微镜采用可见光作为光源,扫描电镜采用电子束作为光源成像;原理不同:金相显微镜利用几何光学成像原理进行成像,扫描电镜利用高能量电子束轰击样品表面,激发出样品表面的各种物理信号,再利用不同的信号探测器接受物理信号转换成图像信息;分辨率不同:金相显微镜因为光的干涉与衍射作用,分辨率只能局限于0.2-0.5um之间。扫描电镜因为采用电子束作为光源,其分辨率可达到1-3nm之间,因此金相显微镜的组织观察属于微米级分析,扫描电镜的组织观测属于纳米级分析;景深不同:一般金相显微镜的景深在2-3um之间,因此对样品的表面光滑程度具有*的要求,所以其的制样过程相对比较复杂。而扫描电镜则有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构。体视显微镜,放大倍率倍数范围宽,变倍显微镜可同时实现:测量齿参数,计数铜管齿数,测量螺旋角。
金相显微镜断口分析技术,金相显微镜观察方法在材料科学中使用的金相显微镜,其基本原理是通过试样表面的反射光,观察物体的表面状态。由于材料表面的显微组织、晶体结构、化学成分、粗糙程度等不相同,因此光的反射情况不同而形成衬由如图3—5所示。光学显微镜的极限分辨本领受到可见光波长所限制,一般可由Payleigh判据结出,即:d=0.61λ/(N•A)式中:d为分辨率;λ为可见光的波长N.A为数值孔径。如果金相显微镜采用绿色滤光片时,k值可近似等于0.5μm,可允许数值孔径N.A为1.4时,不可能分辨出小于0.2μm的精细构结。由于存在着放大倍率低、焦点深度浅的固有缺点因此分杆的光学显微镜的试样只限:尸平坦的断口,而起伏较大的韧性断口,就不能用光学显微镜来观察与分析。倒置金相显微镜,对表面喷涂、裂纹等表面现象进行研究工作。广泛应用于工矿企业、实验室和教学及科研领域。贵州便携式现场金相显微镜可轻松完成高精细拍摄
正置透反射金相显微镜,配置平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像,清晰,视野广阔。贵州便携式现场金相显微镜可轻松完成高精细拍摄
金相显微镜的使用和金相试样的制备方法:金相显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,可以反映和表征构成材料的相和组织组成物、晶粒(亦包括可能存在的亚晶)、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷(例如位错)的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等。光学金相显微镜的构造一般包括放大系统、光路系统和机械系统三部分,其中放大系统是显微镜的关键部分。贵州便携式现场金相显微镜可轻松完成高精细拍摄
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