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海安常規金相顯微鏡廠家供應

來源: 發布時間:2025-08-23

金相檢驗須根據金屬學、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,并依據不同的研究目的和檢驗項目,選擇合宜的切取部位、大小、數量和取向。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。.關機時要將亮度調到。海安常規金相顯微鏡廠家供應

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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物鏡按照無限遠象距進行設計而不是象常規物鏡那樣按照有限象距進行設計,這種光學系統稱為無限遠色差和象差校正的光學系統或簡稱無限遠光學系統.使用這種光學系統時,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.無限遠光學系統的優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,在無限遠光學系統中,鏡筒長度系數保持為一,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透鏡系統。德國、日本的公司生產的金相顯微鏡均已先后采用無限遠光學系統設計.如皋重型金相顯微鏡市場價觀察完畢后應及時切斷電源,以延長燈泡使用壽命。

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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。

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。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。

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對顯微鏡有效放大倍數的再認識顯微鏡的有效放大倍數(M)與物鏡數值孔徑(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、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×或更高放大倍數的顯微照片也是完全合理的.技術要求:十字分劃目鏡的十字線中心應與目鏡升圓軸線重合,其偏差為0.01mm。海安常規金相顯微鏡哪家強

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。海安常規金相顯微鏡廠家供應

利用偏振光正交下的各種光學性質對雜質進行觀察,進而對雜質的類型進行判斷。大多數情況下硅酸鹽單獨呈現的是孤粒形狀分布, 氧化鋁、氧化亞鐵和氫氧化氧錳等氧化物聚集成群呈現串狀分布,而硫化亞鐵及硫化亞鐵·氧化亞鐵則是沿晶界分布。偏光顯微鏡的相差分析在鋼材組織中,有時會碰到反射光的性能相同或者相近,表面高低只有很小的組織。兩種組織表明當入射光波射到其上經過反射后, 這兩種的振幅基本相同,但其周相差。這種振幅相同但是周相差的反射光,肉眼是很難分辨。解決方法就是采用環形光光闌和相板,利用透過光線體現或滯后 1/4 的波長,從而產生正或者負的相差,就是將周相差的光轉變為強度差的光,進而提高辨別能力。海安常規金相顯微鏡廠家供應

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