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...
体视显微镜和光学显微镜的区别
体视显微镜是利用双通道光路,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置;光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。体视显微镜其光学结构与普通光学显微镜不同,体视显微镜的成像具有三维立体感的;而普通光学显微镜的成像不具有三维立体感。体视显微镜被广泛应用在工业上更重要的特点是因为其立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广的常规显微镜,操作方便,直观,检定效率高;光学显微镜在地质学等理工科专业中有重要应用。 STM和AFM的原理其实就是利用探针与样品间的距离进行测绘;武汉显微镜原理
金相显微镜放大倍数通常在50-1000倍,照明系统有透射光和同轴反射光,而体视显微镜的放大倍数一般在5-100倍之间, 一般有透射光,斜射光和外部环形光源等照明方式。金相显微镜和体视显微镜相比放大倍数比较大,但是观察范围要小很多,两种显微镜互补能够满足绝大多数应用需求。无限远光学系统确保整体图像质量和系统拓展性;22mm大视野平场成像;稳定的色温和度白光LED照明;流线型的机身外观和特殊的表面处理工艺,基于人体工程学设计,操作更加便捷舒适;落射照明附件配置简易偏光附件,可实现偏光观察;保留了明场观察方法,同时可拓展暗场、专业偏光和荧光等观察方法;三目观察,配置数码相机可对样本进行拍摄和精细测量。双光路显微镜推荐厂家透射电镜主要应用于半导体和芯片研发、缺陷分析和工业检测等方面。
金相分析是人们通过金相显微镜来研究金属和合金显微组织大小、形态、分布、数量和性质的一种方法。显微组织是指如晶粒、包含物、夹杂物以及相变产物等特征组织。利用这种方法来考查如合金元素、成分变化及其与显微组织变化的关系:冷热加工过程对组织引入的变化规律;应用金相检验还可对产品进行质量控制和产品检验以及失效分析等。应用领域:金相显微镜电子目镜适用于任何标准的生物、体视、金相显微镜的拍摄,可以的应用于医疗卫生机构、实验室、研究所、高等学校做生物学、病理学、细菌学观察、教学和研究、临床实验和常规医疗检验;工厂、实验室对材料的分析和鉴定。金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研究工作中常使用的仪器。
扫描探针显微镜是在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜,静电力显微镜,磁力显微镜,扫描离子电导显微镜,扫描电化学显微镜等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器。
扫描探针显微镜的基本工作原理是利用探针与样品表面原子分子的相互作用,即当探针与样品表面接近至纳米尺度时形成的各种相互作用的物理场,通过检测相应的物理量而获得样品表面形貌。扫描探针显微镜主要由探针、扫描器、位移传感器、控制器、检测系统和图像系统5部分组成。 共聚焦显微镜观察激发光与发射光。
显微镜的观察方法
明视场观察:垂直照射测量物表面,适用于金属、印刷电路板、浅孔的表面观察。
暗视场观察:通过对从工件发出的散射光进行观察,可完成在明视场下观察不到的划痕、尘埃、凹凸,以及胜任低反射工件的观察。
偏光观察:观察具有偏光特性的物质,适用于半导体材料、液晶、结晶、金属组织、矿物等表面观察。
微分干涉(DIC)观察:利用Nomarski棱镜将光线分为两束,形成明暗和对比度变化,可进行立体观察。适用于观察硅片的结晶缺陷、磁头研磨面的损伤检查、涂装面、金属组织、矿石表面等。 体视显微镜和视频显微镜。显微镜性价比
激光扫描共聚焦显微镜的扫描成像技术。武汉显微镜原理
体视显微镜的原理及常见的体视显微镜的光路设计主要有两种:格里诺光路(GreenoughDesign)和伽利略光路(CMODesign)Greenough原理:两个相同的光学系统以10–16°的角度连接到同一支架。光路中的两个成像棱镜可确保图像直立并和实物的方向一致。常规使用的普通体视显微镜多数采用的是Greenough原理。伽利略光路原理:光学系统由两个平行的光束路径和一个共享的主要物镜组成,这就是为什么它被称为CMO(通用主要物镜)系统的原因。这种类型的体视显微镜具有可移动的观察管和可在管镜区域定制的通用配件,体视荧光附件就是其中重要的光学配件。伽利略光路的体视显微镜增加上体视荧光附件就可以升级为体视荧光显微镜,成为现代科学、再生医学、遗传学等领域重要的工具之一。 武汉显微镜原理
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