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。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。海安新款金相顯微鏡操作

(2)由于載物臺自然下降或粗調的滑動使觀察中的焦點離開。3、雙目鏡筒 雙目鏡筒的視場不一致。以上問題很容易校正過來,基本準確可靠。1、條件許可情況下,建議試驗室應具備三防條件:防震、防潮、防塵;電源:220V±10%,50HZ;溫度:0°C—40°C。2、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。3、所有(功能)切換,動作要輕,要到位。4、關機時要將亮度調到**小。5、調焦時注意不要使物鏡碰到試樣,以免劃傷物鏡。啟東重型金相顯微鏡操作.關機時要將亮度調到。

金屬顯微組織檢驗又稱金相檢驗,是通過光學金相顯微鏡或電子顯微鏡觀察分析金屬材料微觀組織的檢測方法,相關操作遵循GB/T 13298-2015標準 [1]。該方法涵蓋晶粒度測定等項目,其中晶粒度評定采用腐蝕法與標準圖譜對比 [3]。檢驗中需根據材質選用硝酸酒精溶液 [4]、Murakami試劑進行浸蝕,特殊組織處理可采用電解拋光 [2]。應用領域包括焊接檢驗、鑄鐵檢驗、熱處理質量評定及鈦合金缺陷鑒別 [5]。硬質合金檢驗需使用≥1500倍顯微鏡,試樣制備含冷/熱鑲樣、逐級精磨及多步驟拋光流程 [2]
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。技術要求:由10倍物鏡轉換至其它放大率物鏡時均不越出視場。

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。金相顯微鏡電子目鏡可配合投影機組成一個電子多媒體教學、演示系統,提高設備利用率、促進相互交流。海安新款金相顯微鏡規格尺寸
舒適的觀察體驗:設計有符合人體工程學的觀察臺和調節機構,確保用戶在長時間觀察過程中保持舒適。海安新款金相顯微鏡操作
暗場圖6 光學金相顯微術采用了從物鏡外斜射照明,使樣品的鏡面呈現暗的視野,使表面上的 微小浮凸的反射光產生足夠大的對比而被顯示出來。如浮凸顆粒是透明或半透明的,經內界面漫反射的光亦將進入物鏡。這對金屬和合金材料中的微缺陷和非金屬夾雜物的鑒定分析是很有用的。例如圖6表示利用奧氏體晶界腐刻后在內界面處形成溝壕使光產生漫反射,從而勾畫出晶粒的形狀。特殊分析方法光學金相顯微鏡除利用垂直反射光的振幅信息反射成像外;還可利用在特殊照明條件下產生的不同的光學信息來顯示樣品中的組織組成物,它們的發展為光學金相顯微術增添了一系列的特殊分析方法(圖3)。海安新款金相顯微鏡操作
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