金相显微镜的使用、注意事项及维护:使用说明:当使用高倍物镜观察,或使用油浸系物镜时,必须先注意极限标线,务必使支架上的标线保持在齿轮箱外面二标线的中间,使微动留有适当的升降余量。当转动粗动手轮时,要小心地将载物台缓缓下降,当目镜视野里刚出现了物像轮廓后,立即改用微动手轮作正确调焦至物像很清晰为止。使用油浸系物镜前,将载物台升起,用一支光滑洁净小棒蘸上一滴杉木油,滴在物镜的前透镜上,这时要避免小棒碰压透镜及不宜滴上过多的油,否则会弄伤或弄脏透镜。偏光明暗场倒置金相显微镜,适用金相组织及表面形态显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究理想仪器。单筒测量金相显微镜经济实惠
倒置金相显微镜的成像原理和使用注意事项:倒置金相显微镜可以对金属等材料的金相组织进行分析的重要光学设备。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。单筒测量金相显微镜经济实惠正置金相显微镜,无限远平场消色差超长工作距专业金相物镜,无盖玻片设计。
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:镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体;镜柱:是镜座上面直立的部分,用以连接镜座和镜臂;镜臂:一端连于镜柱,一端连于镜筒,是取放显微镜时手握部位;镜筒:连在镜臂的前上方,镜筒上端装有目镜,下端装有物镜转换器;物镜转换器(旋转器):接于棱镜壳的下方,可自由转动,盘上有3-4个圆孔,是安装物镜部位,转动转换器,可以调换不同倍数的物镜,当听到碰叩声时,方可进行观察,此时物镜光轴恰好对准通光孔中心,光路接通;
金相显微镜断口分析技术,金相显微镜观察方法在材料科学中使用的金相显微镜,其基本原理是通过试样表面的反射光,观察物体的表面状态。由于材料表面的显微组织、晶体结构、化学成分、粗糙程度等不相同,因此光的反射情况不同而形成衬由如图3—5所示。光学显微镜的极限分辨本领受到可见光波长所限制,一般可由Payleigh判据结出,即:d=0.61λ/(N•A)式中:d为分辨率;λ为可见光的波长N.A为数值孔径。如果金相显微镜采用绿色滤光片时,k值可近似等于0.5μm,可允许数值孔径N.A为1.4时,不可能分辨出小于0.2μm的精细构结。由于存在着放大倍率低、焦点深度浅的固有缺点因此分杆的光学显微镜的试样只限:尸平坦的断口,而起伏较大的韧性断口,就不能用光学显微镜来观察与分析。透反射正置金相显微镜,观察筒上的刻度,方便用户自行调节比较好瞳距范围。
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。光学部分:目镜:装在镜筒的上端,通常备有2-3个,上面刻有5×、10×或15×符号以表示其放大倍数,一般装的是10×的目镜。物镜:装在镜筒下端的旋转器上,一般有3-4个物镜,其中*短的刻有“10×”符号的为低倍镜,较长的刻有“40×”符号的为高倍镜,*长的刻有“100×”符号的为油镜,此外,在高倍镜和油镜上还常加有一圈不同颜色的线,以示区别。显微镜的放大倍数是物镜的放大倍数与目镜的放大倍数的乘积,如物镜为10×,目镜为10×,其放大倍数就为10×10=100。透反射正置金相显微镜,斜照明能凸显直观立体浮雕效果。宁波视频金相显微镜金相材料分析用
倒置金相显微镜,三目,用于鉴别和分析各种金属和合金材料的组织结构。单筒测量金相显微镜经济实惠
金相显微镜的使用和金相试样的制备方法:金相试样制备过程一般包括:取样、粗磨、细磨、抛光和浸蚀五个步骤。抛光抛光的目的是去除细磨后遗留在磨面上的细微磨痕,得到光亮无痕的镜面。抛光的方法有机械抛光、电解抛光和化学抛光三种,其中比较常用的是机械抛光。机械抛光在抛光机上进行,将抛光织物(粗抛常用帆布,精抛常用毛呢)用水浸湿、铺平、绷紧并固定在抛光盘上。启动开关使抛光盘逆时针转动,将适量的抛光液(氧化铝、氧化铬或氧化铁抛光粉加水的悬浮液)滴洒在盘上即可进行抛光。单筒测量金相显微镜经济实惠
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...