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來源: 發布時間:2025-12-10

物鏡轉換器定位誤差檢具:(1)10倍十字目鏡。(2)分劃值為0.01mm的分劃尺,其任意兩劃線間的極限偏差為±0.005mm。檢測方法:在被檢金相顯微鏡的轉換器上裝40倍物鏡,目鏡筒內放10倍十字目鏡,對置于載物臺上的0.01mm分劃尺調焦清晰,使分劃尺上某一分劃與目鏡中十字劃中心重合,然后轉動物鏡轉換器向左,右多次定位(不少于3 次),觀察0.01mm分劃尺像的偏移,以比較大偏移值作為檢測值。技術要求:不大于0.02 mm。換物鏡偏差檢具:(1)10倍十字分劃目鏡。(2)二字分劃板。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。海安購買金相顯微鏡規格尺寸

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金相顯微鏡的改進主要有以下幾點:普遍采用無限遠光學系統物鏡按照無限遠象距進行設計而不是象常規物鏡那樣按照有限象距進行設計,這種光學系統稱為無限遠色差和象差校正的光學系統或簡稱無限遠光學系統.使用這種光學系統時,當入射光從試樣表面反射再次進入物鏡后,并不收斂而是保持為平行光束,直到通過鏡筒透鏡后才收斂并形成中間象,即一次放大實象,然后才供目鏡再次放大.無限遠光學系統的優點是顯微鏡中的各種光學附件(如暗視場光束分離器、偏振光分離器、用于微差干涉襯度)的棱鏡、檢偏振鏡,以及其它附加濾色鏡等)都可以放置在物鏡凸緣與鏡簡透鏡之間平行光束的空間,由于成象光束沒有受到上述光學附件的干擾,物象的質量不會受到損害,從而簡化了物鏡設計中色差和象差的校正.此外,在無限遠光學系統中,鏡筒長度系數保持為一,無論物鏡與目鏡之間的距離有多遠,也不需要一個固定的中轉透鏡系統。德國、日本的公司生產的金相顯微鏡均已先后采用無限遠光學系統設計.如皋定制金相顯微鏡操作2022年奧林巴斯科學事業部拆分,成立EVIDENT公司后,繼續深耕金相顯微鏡產品。

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現場金相顯微鏡,又稱便攜式金相顯微鏡,是一種無需切割工件即可直接觀察材料金相組織的小型精密光學儀器,主要應用于航空制造、機械制造、車輛制造、鍋爐及壓力容器制造檢驗等領域,并擴展至石油化工、鐵路造船、電廠設備檢測等工業場景。該設備采用便攜式折疊設計,配備磁力吸座或支架固定于工件表面,支持正置/倒置觀察。內置可充電電池(部分型號續航6-8小時),集成一體化液晶顯示系統及工業CCD圖像采集器,支持金相與宏觀探傷雙光路傳輸,變焦鏡頭系統覆蓋100-1000倍放大范圍。部分型號搭載微型調速磨光機、電解拋光模塊及金相分析軟件,具備SD卡存儲、USB接口、亮度可調LED光源及防塵防碰撞功能 [1]。

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]。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。

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2022年奧林巴斯科學事業部拆分**,成立EVIDENT公司后,繼續深耕金相顯微鏡產品。作為材料科學和工業檢測領域的重要工具,奧林巴斯金相顯微鏡具備一系列***的特點和特性,這些特點使其能夠高效、準確地完成從樣品觀察到數據分析的全過程。高分辨率成像:奧林巴斯金相顯微鏡采用高質量的光學元件和先進的成像技術,能夠提供高清晰度的圖像,確保用戶可以觀察到樣品的細微結構和特征。多樣化的觀察模式:支持多種觀察模式,包括明場觀察、暗場觀察、偏光觀察、微分干涉觀察等,滿足不同樣品和實驗條件下的觀察需求。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。Z;溫度:0°C—40°C。江蘇常規金相顯微鏡規格尺寸

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高溫和低溫金相 一般的金相研究均在室溫下進行,只能觀察室溫下的組織及快 冷固定下來的高溫組織。大多數組織隨溫度的升高或下降而變化。為了連續觀察高、低溫時組織變化,可以將樣品置于有加熱或冷卻裝置的樣品臺上,并抽真空保證樣品在高溫下不被氧化,低溫下不凝聚水汽。其次要用長焦距的物鏡(透射或反射式)。但由于低溫或高溫顯微鏡只能觀察到引起表面高低不同的變化,而有些表面反應與內部不同(如高碳鋼在高溫下可以在表面析出石墨,低溫下首先在表面形成馬氏體等),這種技術的應用有很大的局限性。海安購買金相顯微鏡規格尺寸

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