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顯微鏡的歷史:使越來越小的樣本細節(jié),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(jié),能夠在眼睛上形成1’以上的視角??茖W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??梢姽獾牟ㄩL為400納米~760納米?,F(xiàn)代光學顯微鏡的有效放大倍數(shù)可以達到2000,能夠分辨200納米的物體,可以看到的細菌。多數(shù)病毒比細菌小得多,使用光學顯微鏡就無法觀察了。
顯微鏡試樣制備拋光的目的是去除細磨后遺留在磨面上的細微磨痕
顯微鏡試樣制備拋光 拋光的目的是去除細磨后遺留在磨面上的細微磨痕,得到光亮無痕的鏡面。拋光的方法有機械拋光、電解拋光和化學拋光三種,其中的是機械拋光。機械拋光在拋光機上進行,將拋光織物(粗拋常用帆布,精拋常用毛呢)用水浸濕、鋪平、繃緊并固定在拋光盤上。 啟動開關使拋光盤逆時針轉動,將適量的拋光液(氧化鋁、氧化鉻或氧化鐵拋光粉加水的懸浮液)滴灑在盤上即可進行拋光
正置與倒置金相顯微鏡的區(qū)別
了解正置與倒置金相顯微鏡的主要區(qū)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(zhì)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(zhì)。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。