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玻璃纖維材質(zhì)的空氣器所用的過(guò)濾紙的缺優(yōu)點(diǎn)都有哪些及解決方
HEPA的可燃性與不燃性
奧林巴斯金相顯微鏡作為一種先進(jìn)的材料分析儀器,在多個(gè)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。金屬材料領(lǐng)域微觀結(jié)構(gòu)觀察:通過(guò)金相顯微鏡,可以對(duì)金屬材料的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行細(xì)致觀察,包括晶粒形態(tài)、相分布、界面結(jié)構(gòu)等。性能分析:結(jié)合顯微組織分析,可以評(píng)估金屬材料的力學(xué)性能、耐腐蝕性能、加工硬化特性等。質(zhì)量控制:在金屬材料的生產(chǎn)過(guò)程中,金相顯微鏡用于檢測(cè)材料缺陷、雜質(zhì)分布等,確保產(chǎn)品質(zhì)量。其他應(yīng)用領(lǐng)域半導(dǎo)體工業(yè):在半導(dǎo)體材料的制備和檢測(cè)過(guò)程中,金相顯微鏡用于觀察和分析材料的微觀結(jié)構(gòu)和缺陷。工業(yè)檢測(cè):在工業(yè)生產(chǎn)中,金相顯微鏡用于檢測(cè)各種工業(yè)產(chǎn)品的微觀結(jié)構(gòu)和性能,如汽車零部件、電子元器件等。 [1-2]關(guān)機(jī)不使用時(shí),將物鏡通過(guò)調(diào)焦機(jī)構(gòu)調(diào)整到低狀態(tài)。海門區(qū)本地金相顯微鏡規(guī)格尺寸

鋼材組織及相的研究浸蝕處理后的檢測(cè)樣品,可以利用金相顯微鏡觀測(cè)到鋼材的亞顯微組織情況。大多數(shù)情況下,晶界處被漫反射所以不能進(jìn)入物鏡,因而晶界大多數(shù)情況呈現(xiàn)為黑色。被晶界分割的即為鋼材的組織結(jié)構(gòu),可以依靠檢測(cè)結(jié)果對(duì)鋼材進(jìn)行定性分析,包括:材料的組織形貌、晶粒大小、非金屬雜質(zhì)——氧化物、硫化物等在組織中的含量和分布情況;材料的組織結(jié)構(gòu)與其化學(xué)成分之間的關(guān)系;可以確定各類材料經(jīng)不同加工工藝處理后的顯微組織;可以判別材料質(zhì)量的優(yōu)劣等??慑戣T鐵為退火態(tài),石墨是黑色團(tuán)絮狀組織,類似棉絮,外形較為規(guī)則。江蘇重型金相顯微鏡哪家好金相顯微鏡電子目鏡可配合投影機(jī)組成一個(gè)電子多媒體教學(xué)、演示系統(tǒng),提高設(shè)備利用率、促進(jìn)相互交流。

相襯顯微技術(shù)圖8 光學(xué)金相顯微術(shù)利用相位差信息(樣品表面由細(xì)微浮凸導(dǎo)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(dāng)位置上放一個(gè)環(huán)形的相位差板,將反射光減弱并移相,再安放一個(gè)相應(yīng)的環(huán)形光闌,就可以把表面細(xì)微高低不同引起的光學(xué)相差轉(zhuǎn)換為振幅差,提高各組織間的襯度(圖8)。近期發(fā)展的微差干涉技術(shù),把相襯和顯微干涉技術(shù)結(jié)合起來(lái),能把細(xì)微的浮凸表現(xiàn)為色彩對(duì)比,更有效地提供表面細(xì)微組織的信息。光學(xué)金相顯微術(shù)
長(zhǎng)工作距離物鏡有些顯微鏡生產(chǎn)廠商還推出一些工作距離較長(zhǎng)的物鏡,這是為了適應(yīng)生產(chǎn)檢驗(yàn)或特殊需要(例如高溫臺(tái))而設(shè)計(jì)的.通常情況下,物鏡的放大倍數(shù)越高,工作距離(即物象聚焦時(shí),物鏡接物透鏡與試樣之間的距離)越短,為了避免物鏡因工作中不慎觸及試樣或受熱而損壞,于是就設(shè)計(jì)了這種特殊物鏡.例如nikonEPIPHOT300型金相顯微鏡的物鏡系列中就有50×和100×兩個(gè)工作距離分別為8.7mm和2.0mm的長(zhǎng)工作距離物鏡,其NA值分別為0.55和0.8;又如olympusGX系列顯微鏡也可配50×和100×工作距離分別為10.6mm和3.4mm的長(zhǎng)工作距離物鏡,其NA值分別為0.55和0.8,而50×和100×普通物鏡的工作距離則分別只有0.54mm和0.3mm,但是其NA值則分別為0.8和0.95.可以看出,長(zhǎng)工作距離物鏡的數(shù)值孔徑即分辨率有所下降,不過(guò)成像質(zhì)量仍然不錯(cuò).技術(shù)要求:由10倍物鏡轉(zhuǎn)換至其它放大率物鏡時(shí)均不越出視場(chǎng)。

早在1841年,俄國(guó)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(guó)人索比(H.C.Sorby)把巖相學(xué)的方法,包括試樣的制備、拋光和腐刻等技術(shù)移植到鋼鐵研究,發(fā)展了金相技術(shù),后來(lái)還拍出一批低放大倍數(shù)的珠光體和其他組織的金相照片。索比和他的同代人德國(guó)人馬滕斯(A.Martens)及法國(guó)人奧斯蒙(F. Osmond)的科學(xué)實(shí)踐,為現(xiàn)代光學(xué)金相顯微術(shù)奠定了基礎(chǔ)。至20世紀(jì)初,光學(xué)金相顯微術(shù)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(xué)領(lǐng)域中的一項(xiàng)基本技術(shù)。共享性強(qiáng),可隨時(shí)對(duì)圖像進(jìn)行編輯、處理、保存、傳輸數(shù)據(jù)等。啟東好的金相顯微鏡聯(lián)系方式
這種設(shè)計(jì)不僅提高了系統(tǒng)的靈活性,還降低了用戶的維護(hù)成本。海門區(qū)本地金相顯微鏡規(guī)格尺寸
干涉顯微術(shù)圖7 光學(xué)金相顯微術(shù)示意如圖7。其特點(diǎn)是在顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)中增加了特殊設(shè)計(jì)的光學(xué)裝置,使光線 通過(guò)時(shí)被分成兩束,一束光通過(guò)物鏡,在試樣上反射返回,重新穿過(guò)光束分離器進(jìn)入目鏡;另一束光從一個(gè)比較板上反射進(jìn)入目鏡。這兩束反射光在光束分離器上相遇時(shí)會(huì)發(fā)生干涉,利用所產(chǎn)生的干涉條紋的形狀,可以判斷輕微浮凸的空間形態(tài),并可根據(jù)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(fā)展,使干涉條紋更為窄銳,從而提高了測(cè)量高度差的靈敏度(見(jiàn)馬氏體相變中的圖3、圖6)。海門區(qū)本地金相顯微鏡規(guī)格尺寸
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