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沃德普教你光学显微镜如何防尘[ 01-28 09:47 ]
  光学显微镜的光学部件的表面落下尘埃是极难清除的,所以防止尘埃落入镜筒、物镜镜体内部和一切光路管道内部极为重要。为此,沃德普建议光学显微镜操作者必须养成一种生活习惯:随时注意防尘。例如拧下物镜时,必须将其旋座向下倒放在干净的台面上.或立即装入物镜盒中;拔出目镜的方法请参考,随手用镜简塞或干净纸帽盖上镜简口;置换显微照相暗箱、光电倍增器、光栏基座时,随手盖好连接口盖,绝不留下跌入尘埃的空隙;拔出滤光片和插板时,即时堵塞插板孔.一旦发现透镜、棱镜和反射镜等光学表面上有尘埃时,先用洗耳球反复吹拂,直至完全消除
立体显微镜的性能特点[ 01-16 11:32 ]
  立体显微镜又称“实体显微镜”或“体视显微镜”,在观察物体时能产生正立的三维空间影像。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泛的常规显微镜。操作方便、直观、检定效率高,立体显微镜适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷错位、塌边等)的检定、单板PC的检定、真空荧光显示屏VFD的检定等等,配测量软件可以测量各种数据。   沃德普告诉您立体显微镜的5大特点:   1.双
沃德普对于金相显微镜的稳定性分析[ 01-12 11:40 ]
  金相显微镜的特点尤为多,如稳定高、清晰度好、分辨率高等等。普通的显微镜只能通过目镜来观察显微组织,而对于金相显微镜来说,我们可以通过计算机的显示屏来观察显微组织的实时动态图像。不仅如此,我们还可以对这些实时图像进行编辑、保存以及打印。   金相显微镜这个概念最早是从金相学中衍生出来的,当时它经常被用来观察金属和矿物等不透明物体金相组织,这些不透明物体是无法通过普通的投射光显微镜观察其显微组织的。   目前,市场上常见的金相显微镜大概分为五种,分别是EPI明场荧光、BD明
金相分析与作用介绍[ 12-25 08:52 ]
  金相分析的定义   金相分析是金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。将计算机应用于图像处理,具有精度高、速度快等优点,可以大大提高工作效率。   计算机定量金相分析正逐渐成为人们分析研究各种材料,建立材料的显微组织与各种性能间定量关系,研究材料组织转变动力学等的有力工具。采用计算机图像分析系统可以很方便地测出特征物的面积百分数、平均尺寸、平
微分干涉显微镜—显微镜中的利器[ 12-17 09:48 ]
  微分干涉显微镜的物理原理完全不同于金相显微镜,技术设计要复杂得多。微分干涉显微镜利用的是偏振光,有四个特殊的光学组件分别是:偏振器、DIC棱镜、DIC滑行器和检偏器。偏振器直接装在聚光系统的前面,使光线发生线性偏振。   微分干涉显微镜在聚光器中则安装了石英Wollaston棱镜,即DIC棱镜,此棱镜可将一束光分解成偏振方向不同的两束光(x和y),二者成一小夹角。聚光器将两束光调整成与微分干涉显微镜光轴平行的方向。最初两束光相位一致,在穿过标本相邻的区域后,由于标本的厚度和折射率不同,
沃德普微分干涉显微镜的一些应用介绍[ 12-16 09:19 ]
  微分干涉显微镜对表面光洁度的测定:   电解抛光,化学抛光时,表面质量可用微分干涉金相显微镜加以鉴定。根据干涉条纹的形状可知表面光洁度的好坏,如条纹弯曲不大说明抛光或表面较平整。   在金相显微镜检验方法中,微分干涉相衬法(DIC)是金相检验的一种强有力的工具,其特点主要为:   对金相样品的制备要求降低,对于某些样品,甚至只需抛光而不必腐蚀处理即可进行观察。优点是可以观察到样品表面的真实状态,如将试样抛光后在真空下发生马氏体相变,不用腐蚀就可以观察到马氏体的相
普通光学显微镜的详细介绍[ 12-15 09:05 ]
  一、实验目的   1、了解普通光学显微镜的构造、基本原理、维护和保养的方法。   2、掌握普通光学显微镜的正确使用方法。   1、镜座:是移动显微镜的把手,其作用是支撑整个显微镜。有的显微镜的镜座内还装有反光镜和光源组。   2、镜臂:是移动显微镜的把手,它支撑和固定镜筒、载物台及调焦装置。直筒显微镜的镜臂与镜座连接处有活动关节,可按需要将镜臂调节至适当倾斜度。   3、镜筒:是显微镜上方的空心圆筒,其内喷以无光黑漆(避免
工业显微镜中常遇到的一些问题[ 12-12 09:04 ]
  1.暗场与相差能在同一台显微镜上以便于吗?   答:暗场与相差可行在同一台显微镜上以便于。但一般是在正置显微镜上。倒置显微镜上以便于暗场比较麻烦。   2.N.A值决定物镜的分辨率、焦深、图像亮度的基本数据,请问如何用N.A值大小决定分辨率(解析力)、焦深、图像亮度?   答:分辨率=波长/NA。波长为照明光源的波长,单位微米。如果为可见光是400--700nm.平均波长为550nm,所以可行简化成0.55微米。     焦深=K
沃德普简述电子显微镜和数码显微镜的区别[ 12-11 08:48 ]
  目前,许多客户对电子显微镜和数码显微镜的概念有些混淆,现在沃德普为大家分享一下。电子显微镜,简称电镜,是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的显微镜,电子显微镜由电子流代替可见光,由磁场代替透镜,让电子的运动代替光子,这样就可以看到比光学系统能看到的更小的物体。其放大倍数比较大,基本都是上万倍。   数码显微镜,是通过光学镜头,把影像通过CCD或者CMOS图像传感器转换为模拟信号,然后传输到电脑中。实际上就是在光学显微镜的基础
光学金相显微技术的一些知识[ 12-10 09:15 ]
  根据金属样品表面上不同组织组成物的光反射特征,用金相显微镜在可见光范围内对这些组织组成物进行光学研究并定性和定量描述的一种技术.它可显示500~0.2μm尺度内的金属组织特征。   一、分辨率   透镜的分辨率和象差缺陷的校正程度是衡量显微镜质量的重要标志.在金相技术中分辨率指的是物镜对目的物的最小分辨距离.由于光的衍射现象,物镜的最小分辨距离是有限的.分辨距离不会比0.2μm更高。因此,小于0.2μm的显微组织,必须借助于电子显微镜来观察(见电子显微学)
体视显微镜的倍数观察如何适应不同要求?[ 12-09 09:09 ]
  体视显微镜用于对电子零件、集成线路板、转头刀具、磁铁等的立体检查和观察。基于这些不同被测物体需要在不同倍数状态下观测,如何适应这些不同要求?可通过多个方面来解决1.可通过光学性能;2.可选择视频观察;3.可通过机械性能;4.可通过光源照明。   光学性能:根据被测物体被观测要求,通过选用不同的目镜、物镜来解决大倍数大视场等问题。只要求大倍数时,可通过更换大倍数目镜及物镜,要求看大视野时可通过更换物镜,减小目镜来达到要求。   视频观察:当光学放大倍数不够时,可以用电子放
工具显微镜的一些测定方法[ 12-05 09:14 ]
  角度测定:   使用旋转工作台或角度观测透镜即可测定.一般而言角度观测透镜的精度较佳.   直角坐标测定:   测定时必须使测定物的直角坐标方向和十字形工作台的移动方向一致时方可进行测定.采用直角坐标测定时由十字移动工作台的移动量就可直接读取直角坐标值,若是大型工具显微镜,使用瞄准孔直角坐标测定上的像连接观测眼即可正确测定,而在进行测定物直角坐标方向和十字移动工作台之校正时,使用装设在大型工具显微镜上的装配式旋转工作台非常方便,至于小型工具显微镜只要旋转台附件即
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