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三维/2D/3D数码视频显微镜

三维数码视频显微镜,采用高级光学系统,具有低畸变、高分辨率、大景深、视场宽大且平坦、齐焦性好等特点,设计新颖,操作简便。可手动切换2D/3D观察角度,采用3D镜头观测立体元件和深孔,切换时清晰度保持不变、中心位置一致。提供36°旋转观察,观察工作距离达95mm,此为目前业界最高水平。具有多种数字和模拟视频系统可满足各种用户的需求。三维数码数码视频显微镜、精密电子、SMT焊点检测、精密五金、刑侦鉴定、生命科学、植物形态学等领域.          

特殊显微镜简介

暗视野显微镜
暗视野显微镜由于不将透明光射入直接观察系统,无物体时,视野暗黑,不可能观察到任何物体,当有物体时,以物体衍射回的光与散射光等在暗的背景中明亮可见。在暗视野观察物体,照明光大部分被折回,由于物体(标本)所在的位置结构,厚度不同,光的散射性,折光等都有很大的变化。
相位差显微镜
相位差显微镜的结构:
相位差显微镜,是应用相位差法的显微镜。因此,比通常的显微镜要增加下列附件:
(1) 装有相位板(相位环形板)的物镜,相位差物镜。
(2) 附有相位环(环形缝板)的聚光镜,相位差聚光镜。
(3) 单色滤光镜-(绿)。
各种元件的性能说明
(1) 相位板使直接光的相位移动 90°,并且吸收减弱光的强度,在物镜后焦平面的适当位置装置相位板,相位板必须确保亮度,为使衍射光的影响少一些,相位板做成环形状。
(2) 相位环(环状光圈)是根据每种物镜的倍率,而有大小不同,可用转盘器更换。

光学显微镜知识

显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器.是人类进入原子时代的标志.用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器.显微镜分光学显微镜和电子显微镜.数码金相显微镜就属于光学显微镜的范畴.光学显微镜是在1590年由荷兰的杨森父子所首创.现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的最小极限达0.1微米.
  数码金相显微镜又叫视频金相显微镜,它是将金相显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在计算机上. 数码金相显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、普通的电视机或者电脑完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品.从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率.
  ■主要用途
  显微镜被用来放大微小物体的图像.一般应用于生物、医药、微观粒子等观测.
【仪器结构】
  ■光学显微镜结构
  普通金相显微镜的构造主要分为三部分:机械部分、照明部分和光学部分.
  ◆机械部分
  (1)镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体.

金相显微镜的结构

金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图象进行编辑、输出、存储、管理等功能。
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。众所周知,合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响金属材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的机械性能发生变化。因此用金相显微镜来观察检验分析金属内部的组织结构是工业生产中的一种重要手段。
金相显微镜主要由光学系统、照明系统、机械系统、附件装置(包括摄影或其它如显微硬度等装置)组成。

元素-铌

铌 niobium一种化学元素。化学符号Nb,原子序数41,原子量2.90638,属周期系ⅤB族。一种金属元素。铌能吸收气体,用作除气剂,也是一种良好的超导体。旧称“钶”。1801年英国查尔斯·哈切特在研究伦敦大英博物馆中收藏的铌铁矿中分离出一种新元素的氧化物,并命名该元素为columbium(中译名钶)。1802年瑞典A.G.厄克贝里在钽铁矿中发现另一种新元素 tantalum。由于这两种元素性质上非常相似,不少人认为它们是同一种元素。由于它与钽非常相似,起初他竟搞混了。1844年德意志H.罗泽详细研究了许多铌铁矿和钽铁矿,分离出两种元素,才澄清了事实真相。最后查尔斯·哈切特用神话中的女神尼俄伯(Niobe)的名字命名了该元素。在历史上,最初人们用铌所在的铌铁矿的名字“columbium”来称呼铌,现在偶尔还会见到这个名字。铌[1]在地壳中的含量为0.002%,主要矿物有铌铁矿〔(Fe,Mn)(Nb,Ta)2Ob〕、烧绿石〔(Ca,Na)2(Nb,Ta,Ti)2O6(OH,F)〕和黑稀金矿、褐钇铌矿、钽铁矿、钛铌钙铈矿。

元素-碲

碲(音帝),TELLURIUM,源自tellus意为“土地”,1782年缪勒(Muller von Reichenstein)发现。除了兼具金属和非金属的特性外,碲还有几点不平常的地方:它在周期表的位置形成“颠倒是非”的现象──碲[1]比碘的原子序数低,却具有较大的原子量。如果人吸入它的蒸气,从嘴里呼出的气会有一股蒜味。

材料试验机应用

1、液压式万能试验机:

用于各种材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金属材料的拉伸或压缩、弯曲、剪切试验,增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条、砖瓦及构件的多种性能试验。

2、液晶显示万能试验机:

用于做各种金属材料的拉的应伸、压缩、弯曲及试验,亦可用做塑料、混凝土、水泥等金属材料的拉伸或者压缩、弯曲、剪切试验,增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条、砖瓦及构件的多种性能试验。采用油缸下置式,高度低,重量轻,尤其适用于施工部门。配套钢绞线夹具后,可用于钢绞线试验(请于订货时注明)。本机采用传感器测力,液晶显示屏显示力值,加荷速度及力-时间曲线,也可显示力-变形曲线,计算出的Rp0。2的值(需另配电子引伸计)还可显示力-伸长曲线(需另配编码器)。读数直观,精度高(国家标准一级精度),可存储1000个试样的数据,且可按编号查询,具有加荷速度跟踪,超量程保护,实时时钟,打印等功能。留有通讯接口,可以和用户局域网相连接实现数据远程输出。性价比极高。

3、微机电液万能试验机:

本产品可进行各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验。亦可用于塑料、混凝土、水泥等非金属材料的同类试验。配套钢绞线夹具后,可用于钢绞线试验(请于订货时注明)。

金相试样制备

金相试样制备旨在揭示材料的真实结构,无论试样是金属、陶瓷、硬质合金还是其他固体材料。拥有一套系统完善的制备方法是实现这一宗旨最便利的途径。我们在日常工作中需要在同一种检测条件下对同一种材料进行检测时,每次都希望获得相同的检测结果。这意味着制备结果必须具有再现性。 我们的制备原理就是基于这四项标准而确定的:

1.系统制备

试样制备需要遵循某些适用于大多数材料的规则。具有相应特性(硬度和韧性)的不同材料在制备过程中会产生类似反应并要求使用相同的易耗品。因此,我们可以在 Metalogram 中根据材料的特性列出所有材料,而不是因为这些材料同属于某个材料组。 我们以科学的视角定义易耗品的性能,进而确定其最佳用途。这一系统化途径造就了“Metalog 制备方法”,成为“Metalog 指南”的编制依据。

2.再现性

制备方法一经制定和调整,每次对相同材料执行时均应产生完全相同的结果。这就要求采用高标准、质量统一的易耗品。另外一个基本因素则是制备参数的控制,如:

旋转速度与方向

作用于试样上的力

磨料与润滑剂的用量及类型

制备时间

金相试验规程

1. 试样制备:
1.1 试样截取的方向,部位和数量,应根据金属类别、制造方法,技术条件或双方协议的规定进行。
2.试样尺寸以面积小于200mm2,厚度15~20mm为宜,一般选用Φ16×20mm试样。
1.3 试样可用手锯、锯床或切割机床等切取,不论用何种方法取样均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免正式试样因过热而改变其组织。
2. 试样的研磨
2.1 准备好的试样,先在粗砂轮上磨平,候磨痕均匀一致后,即移至细砂轮上续磨,磨时须用水冷却试样,使金属的组织不因受热而发生变化。
2.2 经砂轮磨好、洗净、吹干后的试样,随即依次在由粗到细的各号砂纸上磨制,可采用在预磨机上进行磨制,从粗砂纸到细砂纸、再换一次砂纸,试样须转90°角与旧磨良成垂直方向。
2.3 经预磨后的试样,先在抛光机上进行粗抛光(抛光织物为细绒布、抛光液为W2.5 金刚石抛光膏),然后进行精抛光(抛光织物为锦丝绒,抛光液为W1.5 金刚石抛光膏)抛光到试样上的磨痕完全除去而表面像镜面时为止,即粗糙度为Ra0.04以下。
3. 试样的浸蚀

金相检验标准

一、钢材
(1) 低倍检验
1、GB/T226-1991        钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
2、GB/T1979-2001       结构钢低倍组织缺陷评级图
3、GB/T 4236-1984      钢的硫印检验方法
4、GB/T 1814-1979      钢材断口检验法
5、GB/T 2971-1982      碳素钢和低合金钢断口检验方法
6、YB/T 731-19870      塔型车削发纹检验法
7、YB/T 4002-1992      连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图
8、YB/T 4003-1991      连铸钢板坯缺陷硫印评级图

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