6、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。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。10、關機不使用時,不要立即該蓋防塵罩,待冷卻后再蓋,注意防火。金相顯微鏡主要是通過對組織形貌的檢查來分析鋼材的組織與其化學成分的關系;可以確定各類鋼材通過不一樣的加工和熱處理后的顯微組織;以此來判斷鋼材的質量的好壞,如各類型的鋼材夾雜物——氧化物、硫化物等在組織中的分布情況和數量以及金屬晶粒度的大小等。這些模式能夠提供豐富的圖像信息,幫助用戶更了解樣品的性質。啟東便宜的金相顯微鏡基礎

干涉顯微術圖7 光學金相顯微術示意如圖7。其特點是在顯微鏡光學系統中增加了特殊設計的光學裝置,使光線 通過時被分成兩束,一束光通過物鏡,在試樣上反射返回,重新穿過光束分離器進入目鏡;另一束光從一個比較板上反射進入目鏡。這兩束反射光在光束分離器上相遇時會發生干涉,利用所產生的干涉條紋的形狀,可以判斷輕微浮凸的空間形態,并可根據條紋位移量和相鄰條紋間距之比,定量給出浮凸高度。多光束干涉的發展,使干涉條紋更為窄銳,從而提高了測量高度差的靈敏度(見馬氏體相變中的圖3、圖6)。海安附近金相顯微鏡廠家供應.關機時要將亮度調到。

同焦面性設計在新型顯微鏡中,更換物鏡及目鏡后不須重新調焦,一般只需略微調節微調旋鈕,就可以使物象準確聚焦.為此,物鏡和目鏡的光學機械尺寸應滿足同焦面性的要求,即:①所有物鏡的共軛距離(即從試樣表面到物鏡初次放大實象象面之間的距離)相等:②所有物鏡初次放大實象到目鏡鏡筒口的距離不變;③所有目鏡的焦面與物鏡初次放大實象的象面重合.同焦面性并不是物鏡或目鏡的一個固有特性,而是在新型顯微鏡的設計中為了便于使用者的操作而采取的一種措施.
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。調焦時注意不要使物鏡碰到試樣,以免劃傷物鏡。

光學金相顯微術是利用可見光顯微鏡觀察金屬樣品表面微觀組織的技術,通過分析不同組織對光的反射差異實現定性、定量研究,可檢測0.2-500μm尺度的金屬結構,廣泛應用于材料性能分析與冶金質量控制 [1]。該技術由俄國學者阿諾索夫于1841年初步探索,1863年英國科學家索比將巖相學方法引入鋼鐵研究奠定基礎,后經馬滕斯、奧斯蒙等學者完善,20世紀初形成系統化分析方法。金相顯微鏡由光學放大、照明和機械系統組成,**成像元件包括物鏡與目鏡,分辨率受光源波長與孔徑角限制,**小分辨距離約0.2μm。樣品需經研磨、拋光及化學腐蝕處理以增強組織對比度。特殊分析方法涵蓋偏振光顯微術、干涉顯微術與相襯技術,可檢測晶體各向異性及表面形貌差異。定量金相技術基于體視學實現顯微組織量化分析,高溫/低溫金相技術則通過變溫樣品臺觀察組織動態變化 [2]。前后左右移動載物臺,觀察試樣的不同部位,以便并找到代表性的顯微組織。江蘇定制金相顯微鏡貨源充足
根據觀察試樣所需的放大倍數要求,正確選配物鏡和目鏡,分別安裝在物鏡座上和目鏡筒內。啟東便宜的金相顯微鏡基礎
相襯顯微技術圖8 光學金相顯微術利用相位差信息(樣品表面由細微浮凸導致相位差),將反射光減弱到和衍射光 振幅相近,并改變反射光的相位,使其和衍射光同相或相差π。裝置是在普通顯微鏡的物鏡和目鏡之間的適當位置上放一個環形的相位差板,將反射光減弱并移相,再安放一個相應的環形光闌,就可以把表面細微高低不同引起的光學相差轉換為振幅差,提高各組織間的襯度(圖8)。近期發展的微差干涉技術,把相襯和顯微干涉技術結合起來,能把細微的浮凸表現為色彩對比,更有效地提供表面細微組織的信息。光學金相顯微術啟東便宜的金相顯微鏡基礎
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