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杭州金属研究金相显微镜操作

更新时间:2025-10-29      点击次数:8

金相学主要指借助光学(金相)显微镜和体视显微镜等对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的材料学科分支,既包含材料显微组织的成像及其定性、定量表征,亦包含必要的样品制备、准备和取样方法。其主要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。金相显微镜电子目镜是一种针对普通光学显微镜通用目镜筒而开发的一种能替代人眼观察视野,将镜下图像真实反映在电子图像显示及输出设备上的光电设备,从而实现了图像时时共享,资料数字化、电子存档化。金相显微镜电子目镜采用高分辨率图像传感器、光学部分由国家光学重点实验室设计,性能优异、体积小巧,更适合教师教学和装备数字化实验室。上海成像金相显微镜成像功能。杭州金属研究金相显微镜操作

6、金相显微镜示值误差①方法一这一检定法应在不同的放大倍数条件下进行。Z宽的单刻线样板用于检定放大倍数Z小的物镜,其余依此类推。将单刻线样板置于金相显微镜的工作台上,调整仪器使样板在视场出现清晰的象,借助仪器工作台的微分筒移动样板,使单刻线的应用段连同两个记号呈现在仪器目镜的分划板中;旋转目镜角度,使样板的刻线方向与分划板的刻线垂直,并读出在单刻线宽度上所包含的分划板的刻线数。物镜的格值C乘以刻线数i即为仪器测得的单刻线宽度值。无锡成像金相显微镜厂家无锡金相显微镜操作。

此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的移动方向与载物台的移动方向一致,便利了操作.台式显微镜具有低载物台设计,载物台的万向节操纵手柄使载物台能非常方便地沿x轴和y轴方向来回移动.当照明方式在明视场与暗视场之间变换时,孔径光阑的调整由内置的连动装置自动完成.有40种以上放大倍数从×到200×的物镜可供选用,无限远光学系统的每一个光学元件都单独地进行了色差校正,从而保证获得清晰的物象.各种测量标尺均放置在初次放大实象位置,因此,始终保持聚焦,不受试样表面形貌的影响.×连续变倍装置(从×到×,物象始终保持清晰)可用于观察和显微照相,当旋钮调到×,×,×处时,还可以听到喀哒停顿声.。

普遍采用无限远光学系统物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统.使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。德国、日本的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计.光学原理金相显微镜放大倍数。

平场消色差物镜现今新型显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更高级的平场复消色差物镜.老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲得到了很好的校正.高倍干物镜为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜.例如nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95.尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,已获得更为普及的使用。偏光金相显微镜放大倍数。苏州实验金相显微镜研发

成像金相显微镜应用领域。杭州金属研究金相显微镜操作

金相显微镜的贮放金相显微镜应贮放在空气流通和较枯燥的当地,阻止过冷过热和交兵堕落性气体,不克不及与化学用品(枯燥剂在外)一同贮放于一致当地。使用后宜用罩子讳饰并抹擦洁净。金相显微镜不用时,要实时移走试样(玻片),用擦镜纸擦洗镜头,并将镜头转成八字式,一同下降镜筒结实,避免物镜镜头与集光器上的透镜相击而受损。再将显微镜装放入木箱内,安排在枯燥、透风处。在大约条件下,Z棒每隔必定的时刻,挑选气候好的日子,将仪器和附件从木箱中取出,一同在室内宽阔、枯燥、空气流通的当地,作两、三小时的室内晾曝。在高温气候作业结束后,应详尽贮放地点的温度,如温差悬殊,使用完后即保藏,会在金相显微镜上面孕育发作湿气,简单使金相显微镜发潮损坏。杭州金属研究金相显微镜操作

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