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發布時間:2020-11-02 10:05  





顯微鏡的問世,要從400年前說起
顯微鏡的問世,要從400年前說起。1590年前后,眼鏡工匠詹森把兩個凸透鏡前后放置,發現物體的細節變得十分清楚。光學顯微鏡就是這樣偶然發明的。但是,談到顯微鏡,荷蘭人列文虎克的名氣比詹森大得多。列文虎克的貢獻,不僅是自制出放大倍數達到300的顯微鏡,而且致力于顯微鏡的實際應用。這使他成為顯微鏡發展的杰出人物。 閱讀關于列文虎克的記載文字,給我們留下難忘印象的,就是他那不可遏制的強烈的好奇心。他本是個賣亞麻制品的商人,卻以制作玻璃與金屬制品為樂事。

電子顯微鏡的誕生人們對光的認識也在不斷深化
電子顯微鏡的誕生 人們對光的認識也在不斷深化。1864年,麥克斯韋把全部電磁現象歸結為一組數學方程,推論出自然界存在電磁波,指出光只是波長在一個很小范圍內的特殊的電磁波。 顯微鏡的演化史,先有放大鏡才有了顯微鏡,清晰的看微觀生物世界 1878年人們認識到,光學顯微鏡的分辨率在理論上是有限度的。科學家知道,為了提高分辨率,必須采用波長更短的“輻射”來照射樣品。1905年,26歲的愛因斯坦發表了題為《關于光的產生和轉化的一個啟發性觀點》的,揭示了光子的波粒二象性。1921年,愛因斯坦獲得諾貝爾物理學獎,就是因為這篇的成就。1923年夏天,32歲的德布羅意提出,一切實物粒子都具有波動性;1924年,他給出物質波波長的計算公式,實物粒子動量越大,它的波長就越短。德布羅意獲得1929年諾貝爾物理學獎。

顯微鏡試樣制備浸蝕拋光后的試樣
顯微鏡試樣制備浸蝕 拋光后的試樣在金相顯微鏡下觀察,只能看到光亮的磨面,如果有劃痕、水跡或材料中的非金屬夾雜物、石墨以及裂紋等也可以看出來,但是要分析金相組織還必須進行浸蝕。 浸蝕的方法有多種,的是化學浸蝕法,利用浸蝕劑對試樣的化學溶解和電化學浸蝕作用將組織顯露出來。 1、顯微鏡的照明方式通常為落射照明,即光源通過物鏡投射于樣品上; 2、顯微鏡的光源為紫外光,波長較短,分辨力高于普通顯微鏡; 3、顯微鏡有兩個特殊的濾光片,光源前的用以濾除可見光,目鏡和物鏡之間的用于濾除紫外線,用以保護人眼。熒光顯微鏡用于研究細胞內物質的吸收、運輸、化學物質的分布及定位等。

正置與倒置金相顯微鏡的區別
了解正置與倒置金相顯微鏡的主要區別: 倒置金相顯微鏡:主要適用對各種金屬和合金材料的組織結構、鑄件質量以及熱處理后相位組織進行研究分析工作,是金屬學研究的必備儀器,由于試樣的觀察面倒置不受高度限制,在制備試樣時只要一個觀察面平整即可。 正置金相顯微鏡具有和倒置金相顯微鏡同樣的基本功能,因此更廣泛的應用于透明,半透明或不透明物質。大于3 微米小于20微米觀察目標,比如金屬陶瓷、電子芯片、印刷電路、LCD基板、薄膜、纖維、顆粒狀物體、鍍層等材料表面的結構、痕跡,都能有很好的成像效果。
