光学金相显微镜的构造一般包括放大系统、光路系统和机械系统三部分,其中放大系统是显微镜的关键部分。目前主要是电脑型金相显微镜,是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品,可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印。
金相显微镜主要用来鉴定和分析金属内部结构组织,是金属学研究金相的重要仪器,专门用于观察金属和矿物等不透明物体组织的显微镜。它不仅可以鉴别和分析各种金属、合金材料、非金属材质的组织结构及集成电路、线材、纤维、表面喷涂等的一些表面状况,金相显微镜还可以广泛用于电子、化工和仪器仪表汗液观察不透明物质和透明物质。
大连金相显微镜不同的照明方式
A) 明场照明用于微结构的常规观察和检查,是常用的观察方式;
B) 暗场照明更有优势 高对比度,用于晶界、缺陷和夹杂物的识别和研究;
C) 偏振光照明常用于识别多相合金中的相,并用于各向异性材料的组织和夹杂。 物界和晶界孪晶界也非常有效;
D) 微分干涉对比 (DIC) 调整棱镜可以产生不同的颜色,提高物体图像的对比度,还可以显示样品表面不同位置的高度差,使图像具有不均匀的三 次元效应。
金相组织反射能力差别必须至少为10%以上时,才能反射不同强度的光而被观察到,然而,抛光后的试样表面因为入射光线几乎均匀地被反射回来而不能显示金相组织。因此,为了看清楚,通常必须将组织造成反差。为得到这种反差,试样通常需要进行金相进行处理,常用的处理方法包括:化学浸蚀、电解浸蚀、阴极真空浸蚀、热腐蚀和薄膜干涉法。
调节物体和物镜前透镜间轴向距离(以下简称聚焦)时,必须先弄清粗调旋钮转向与载物台升降方向的关系。应该先用粗调旋钮将物镜调至尽量靠近物体,但绝不可接触。然后仔细观察视场内的亮度并同时用粗调旋钮缓慢将物镜向远离物体方向调节。待视场内忽然变得明亮甚至出现映象时,换用微调旋钮调至映象清晰为止。