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發布時間:2020-10-28 12:37  





顯微鏡的歷史:使越來越小的樣本細節,能夠在眼睛上形成1’以上
顯微鏡的歷史,就是不斷提高分辨率的歷史:使越來越小的樣本細節,能夠在眼睛上形成1’以上的視角。科學家漸漸認識到,光學顯微鏡的分辨率與照明輻射的波長成正比。照明輻射的波長越短,顯微鏡的分辨率越高。可見光的波長為400納米~760納米。現代光學顯微鏡的有效放大倍數可以達到2000,能夠分辨200納米的物體,可以看到的細菌。多數病毒比細菌小得多,使用光學顯微鏡就無法觀察了。

顯微鏡有效放大倍數的再認識
對顯微鏡有效放大倍數的再認識顯微鏡的有效放大倍數(M)與物鏡數值孔徑(NA)的關系可以表示為:550NA<M<1100NA>,長期以來,顯微鏡使用者一直遵循這一關系式。但是,VanderVoort在其所著《金相學——原理與實踐》一書中指出,上式是在用理想的眼睛觀察具有理想反差物象的條件下推導出的,因此不要當做教條來遵循。實際上,分辨率不僅與物鏡的分辨率有關,而且還與物象的反差有關。此外,照明條件、放大倍數、物鏡質量,以及觀察條件都會影響物象的反差,因而也會影響分辨率。他指出,為了獲得分辨率,有效放大倍數應當是條件下的4倍左右,即M≈2200NA;同時,使用4000×或更高放大倍數的顯微照片也是完全合理的。

金相試樣制備過程及注意事項
金相試樣制備過程一般包括:取樣、粗磨、細磨、拋光和浸蝕五個步驟。 取樣 從需要檢測的金屬材料和零件上截取試樣稱為“取樣”。取樣的部位和磨面的選擇必須根據分析要求而定。截取方法有多種,對于軟材料可以用鋸、車、刨等方法;對于硬材料可以用砂輪切片機或線切割機等切割的方法,對于硬而脆的材料可以用錘擊的方法。無論用哪種方法都應注意,盡量避免和減輕因塑性變形或受熱引起的組織失真現象。試樣的尺寸并無統一規定,從便于握持和磨制角度考慮,一般直徑或邊長為15~20mm,高為12~18mm比較適宜。對那些尺寸過小、形狀不規則和需要保護邊緣的試樣,可以采取鑲嵌或機械夾持的辦法。 金相試樣的鑲嵌,是利用熱塑性塑料(如聚),熱凝性塑料(如膠木粉)以及冷凝性塑料(如環氧樹脂 固化劑)作為填料進行的。前兩種屬于熱鑲填料,熱鑲必須在專用設備一鑲嵌機上進行。第三種屬于冷鑲填料。

粗磨粗磨的目的主要有以下三點
粗磨 粗磨的目的主要有以下三點: ?修整 有些試樣,例如用錘擊法敲下來的試樣,形狀很不規則,必須經過粗磨,修整為規則形狀的試樣; ?磨平 無論用什么方法取樣,切口往往不十分平滑,為了將觀察面磨平,同時去掉切割時產生的變形層,必須進行粗磨; ?倒角 在不影響觀察目的的前提下,需將試樣上的棱角磨掉,以免劃破砂紙和拋光織物。
