金相显微镜仪器维护:使用油浸系物镜后,必须立即采用上述方法把油垢除去,抹擦干净,抹时千万小心,特别注意不能按压镜面,否则容易使透镜脱离镜座;仪器长期使用后,粗动滑板部分及载物台滑动部分可能出现油脂不足或干涸现象,此时应及时添加润滑油脂。粗(微)动机构宜用流动性油脂,载物台滑动部分宜用有适当粘度的(但注意不能含有酸性)油脂;非不得已不应随便拆卸齿轮箱内部。如损坏时,必须请有经验的人修理,以免损坏机件。测量显微镜,该变倍显微镜变倍方便,工作距离长,可靠性高。湖南光学金相显微镜操作简单
金相显微镜主要用途如下:图形输出到AutoCAD——可将按实时影像中的实际工件的外形所描绘输出到AutoCAD中成为标准工程图;JPEG图片输入:可输入预先快照下的JPEG图片与实时影像中的工件进行比对;输出到AutoCAD自动摆正:可将按实时影像中的工件实际外形所描绘的图形按实际需要来自行设定基准并在传输过程中摆正图形;AutoCAD中的标准工程制图输入:可把AutoCAD中的标准工程制图直接输入实时影像中与实际工件重叠而进行比对,从而找出工件和工程制图的区别;山西金相显微镜金相材料分析用明、暗场、偏光正置金相显微镜,适用于材料处理后表面结构的研究分析等工作。
倒置金相显微镜构造,主要分为三部分:机械部分、照明部分和光学部分。机械部:镜台(载物台):在镜筒下方,形状有方、圆两种,用以放置玻片标本,中间有一通光孔,我们所用的显微镜其镜台上装有玻片标本推进器(推片器),推进器左侧有弹簧夹,用以夹持玻片标本,镜台下有推进器调节轮,可使玻片标本作左右、前后方向的移动;调节器:是装在镜柱上的大小两种螺旋,调节时使镜台作上下方向的移动。粗调节器(粗螺旋):大螺旋称粗调节器,移动时可使镜台作快速和较大幅度的升降,所以能迅速调节物镜和标本之间的距离使物象呈现于视野中,通常在使用低倍镜时,先用粗调节器迅速找到物象。细调节器(细螺旋):小螺旋称细调节器,移动时可使镜台缓慢地升降,多在运用高倍镜时使用,从而得到更清晰的物象,并借以观察标本的不同层次和不同深度的结构。
金相显微镜仪器维护:在可能条件下,每隔一定的时间,选择天气好的日子,将仪器和附件从木箱中取出,一起在室内宽敞、干燥、空气流通的地方,作两、三小时的室内晾曝。在高温天气作业完毕后,应注意贮放地点的温度,如温差悬殊,用毕后即收藏会在仪器上面产生湿气,容易使仪器发潮损坏。使用后应给目镜斜管盖上防尘盖子,如没有防尘盖子亦应套上目镜,以免灰尘落入斜管内,影响镜座光具的清洁。不宜随便拆卸和揩抹光学系统内部的半反射镜。高级正置金相显微镜,全新设计的长工作距专业金相物镜,高倍物镜采用半复消技术。
明暗场倒置金相显微镜的主要用途和特点,采用全新设计的无限远光学系统,可普遍应用于铸造、冶炼、热处理的研究,原材料检验或材料处理分析等多种检测的倒置显微镜;舒适而简单的操作模式。前置倍率显示功能前置物镜倍率显示功能,通过内置的倍率传感器,将当前倍率显示在仪器正前方,使研究工作更加便捷;全新智能ECO系统添加以环保、经济为理念的ECO红外感应系统,在显微镜长时间无操作的情况下,系统会自动关闭电源或重新开启,以节省能耗;满足多种观察方式涵盖明场、暗场、简易偏光、微分干涉等多种观察方式,适应多种研究需求。透反射正置金相显微镜,可提供明场、斜照明、简易偏光等多种观察功能,明场图像高亮度高分辨率、正色还原。湖南光学金相显微镜操作简单
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。湖南光学金相显微镜操作简单
金相显微镜与扫描电镜的区别:主要有以下几方面: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: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。四、景深: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极高的要求,所以制样过程相对比较复杂。扫描电镜的景深则可高达几个。湖南光学金相显微镜操作简单
在材料研究中,金相显微镜是不可或缺的工具。研究人员可以利用它来分析金属的相变过程。例如,在加热和冷却过程中,金属的组织结构会发生变化,金相显微镜能够实时捕捉这些变化。通过对不同温度下金属组织结构的观察和分析,研究人员可以深入了解相变的规律和机制,为新材料的研发和现有材料性能的优化提供重要的依据。金相显微镜的应用不仅局限于金属材料。对于陶瓷、高分子材料等,它同样能发挥重要作用。以陶瓷为例,通过金相显微镜可以观察到陶瓷的晶界、气孔和相分布等微观结构特征。这有助于评估陶瓷的强度、韧性和热稳定性等性能。在高分子材料的研究中,金相显微镜可以帮助研究人员了解高分子链的排列和结晶情况,从而优化材料的加工...