腐刻圖4 光學金相顯微術大多數經拋光的試樣是不能看到組織的。因為光在樣品表面上均勻反射,各不 同組織的反射率差別很小,不能被肉眼察覺。因而需要采用以下腐刻方法加大各相之間的襯度。①化學及電化學方法:化學腐刻(4%-8%硝酸酒精、苦味酸氫氧化鈉溶液、鐵**鉀等)電解腐刻(包括恒電位腐刻),陽極腐刻及氧化(熱染)等;②物理方法:真空顯示(選擇性蒸發),離子束濺射,干涉層等。目前,***使用的化學腐刻劑,大多數都是基于經驗;近年來已發展出如恒電位電解腐刻、離子束腐刻和干涉層金相技術等方法,可較好地控制條件,保證實驗的重復性。后者利用鍍層的干涉效應,能真實地反映組織形貌。同時,維護流程也相對簡單快捷,降低了用戶的維護成本和難度。海門區好的金相顯微鏡基礎

2.調焦時注意不要使物鏡碰到試樣,以免劃傷物鏡。3.當載物臺墊片圓孔中心的位置遠離物鏡中心位置時不要切換物鏡,以免劃傷物鏡。4.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。5.所有(功能)切換,動作要輕,要到位。6.關機時要將亮度調到**小。7.非專業人員不要調整照明系統(燈絲位置燈),以免影響成像質量。8.更換鹵素燈時要注意高溫,以免灼傷;注意不要用手直接接觸鹵素燈的玻璃體。9.關機不使用時,將物鏡通過調焦機構調整到比較低狀態。如東新款金相顯微鏡哪家好.關機時要將亮度調到。

奧林巴斯金相顯微鏡作為一種先進的材料分析儀器,在多個領域都有著廣泛的應用。金屬材料領域微觀結構觀察:通過金相顯微鏡,可以對金屬材料的微觀結構進行細致觀察,包括晶粒形態、相分布、界面結構等。性能分析:結合顯微組織分析,可以評估金屬材料的力學性能、耐腐蝕性能、加工硬化特性等。質量控制:在金屬材料的生產過程中,金相顯微鏡用于檢測材料缺陷、雜質分布等,確保產品質量。其他應用領域半導體工業:在半導體材料的制備和檢測過程中,金相顯微鏡用于觀察和分析材料的微觀結構和缺陷。工業檢測:在工業生產中,金相顯微鏡用于檢測各種工業產品的微觀結構和性能,如汽車零部件、電子元器件等。 [1-2]
偏振光顯微術光學金相顯微術主要特點是利用平面偏振光照射到試樣表面上,考察目的物對平面偏振光的 橢圓化效應。這種效應可反映目的物有關光學對稱性的信息,從而判斷它是晶體各向同性或各向異性。照明用的平面偏振光經起偏鏡得到;橢圓化效應則用檢偏鏡檢查。它主要應用于辨認各向異性晶體不同取向的區域,或透明夾雜物的******顏色。如果在垂直照明器和檢偏鏡之間放入一個靈敏色輝板,樣品的各個晶粒就可以由它們的特征顏色辨認。色輝板可以用來測定晶體擇優取向程度并進行回復和再結晶的研究,也可以對多相合金進行相分析及對非金屬夾雜物進行鑒定。在特定條件下還可以研究磁疇結構。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。

式中λ為光源波長;n 為樣品和物鏡間介質的折射系數(空氣;n=1;松節油:n=1.5);嗞為物鏡的孔徑角之半。光學金相顯微術從上式可知,分辨率隨著n和嗞的增加而提高。由于可見光的波長λ在4000~7000┱之間。在嗞角接近于90°的**有利的情況下,分辨距離也不會比0.2μm更高。因此,小于0.2μm的顯微組織,必須借助于電子顯微鏡來觀察(見電子顯微學),而尺度介于0.2~500μm之間的組織形貌、分 布、晶粒度的變化,以及滑移帶的厚度和間隔等,都可以用光學顯微鏡觀察。這對于分析合金性能、了解冶金過程、進行冶金產品質量控制及零部件失效分析等,都有重要作用。同時,提供多種觀察方式(如正立像、倒立像等)和視場范圍選擇,滿足不同用戶的觀察習慣和需求。海門區好的金相顯微鏡基礎
這種設計不僅提高了系統的靈活性,還降低了用戶的維護成本。海門區好的金相顯微鏡基礎
早在1841年,俄國人阿諾索夫(П.П.Аносов) 就在放大鏡下研究了大馬士革 鋼劍上的花紋。至1863年,英國人索比(H.C.Sorby)把巖相學的方法,包括試樣的制備、拋光和腐刻等技術移植到鋼鐵研究,發展了金相技術,后來還拍出一批低放大倍數的珠光體和其他組織的金相照片。索比和他的同代人德國人馬滕斯(A.Martens)及法國人奧斯蒙(F. Osmond)的科學實踐,為現代光學金相顯微術奠定了基礎。至20世紀初,光學金相顯微術日臻完善,并普遍推廣使用于金屬和合金的微觀分析,迄今仍然是金屬學領域中的一項基本技術。海門區好的金相顯微鏡基礎
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