金相显微镜性能参数

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astm金相检验标准

astm金相检验标准

astm金相检验标准ASTM金相检验标准是指由国际标准化组织(ASTM)制定的用于金相分析和金相检验的一系列标准。

金相检验是一种常用的金属材料分析方法,通过对金属材料的显微结构进行观察和分析,来评估材料的组织结构、晶粒大小、相含量、夹杂物、缺陷等特征,从而判断材料的性能和质量。

ASTM金相检验标准覆盖了各种金属材料,包括钢铁、铸铁、铝、镍、钛、铜、黄铜等。

这些标准根据不同的金属材料以及要求的检测指标制定,确保各种金属材料的金相检验在全球范围内得到一致性的结果。

ASTM金相检验标准主要包括以下几个方面的内容:一、标本制备方法:ASTM金相检验标准对于标本的制备方法有详细的规定。

标本的制备对于金相分析非常重要,标本质量的好坏会直接影响到金相检验的结果。

标本制备包括金属标本切割、磨削、打磨、腐蚀处理等步骤,ASTM标准提供了详细的操作步骤和注意事项,确保标本制备的准确性和一致性。

二、金相显微镜观察和分析方法:ASTM金相检验标准对于金相显微镜的使用和操作方法进行了规定。

金相显微镜是进行金相分析的关键仪器,通过对标本进行显微观察,可以获得材料的组织结构信息。

ASTM标准对于金相显微镜的校准、操作和观察参数等方面进行了详细的规定,确保结果的准确性和可重复性。

三、金相图解析方法:ASTM金相检验标准还包括对金相图的解析方法的规定。

金相图是用于分析材料组织结构和特性的重要工具,通过对金相图的分析,可以获得材料的晶粒大小、相含量、夹杂物等信息。

ASTM标准定义了金相图中常见的组织结构和相的特征,并提供了相应的解析方法,使金相图的解读更加准确和可靠。

四、特殊金相检验方法:ASTM金相检验标准还包括了一些特殊的金相检验方法。

例如,对于焊接材料的金相检验,ASTM标准提供了专门的操作方法和评估指标;对于涂层材料的金相检验,ASTM标准规定了特定的制备和分析方法;对于高温合金和金属陶瓷等特殊材料的金相检验,ASTM标准也提供了相应的规定。

金相实验报告

金相实验报告

金相实验报告金相实验报告摘要:金相实验是一种常用的金属材料分析方法,通过对金属材料的显微结构进行观察和分析,可以了解其组织特征、相态组成、晶粒尺寸等重要参数。

本实验以铝合金为研究对象,通过金相显微镜观察样品的组织结构,并利用相关测试方法对其进行分析。

实验结果表明,铝合金样品具有细小的晶粒尺寸和均匀的相态分布,具备良好的力学性能。

引言:金相实验是材料科学中重要的分析手段之一,通过对材料的显微结构进行观察和分析,可以揭示材料的内在性质和结构特点。

铝合金作为一种重要的结构材料,具有良好的强度和韧性,广泛应用于航空、汽车、建筑等领域。

本实验旨在通过金相实验,深入了解铝合金的组织结构和相态组成,为材料的性能评估和工程应用提供依据。

材料与方法:本实验选取一块铝合金样品,样品表面经过打磨和抛光处理,以确保观察到清晰的显微结构。

实验所用的金相显微镜配备了高分辨率的镜头和光源,能够提供清晰的显微观察效果。

实验过程中,样品需放置在显微镜的观察台上,通过调节焦距和光源亮度,获得最佳的观察效果。

结果与讨论:通过金相显微镜观察,我们可以清晰地看到铝合金样品的显微结构。

样品中的晶粒呈现出多边形的形状,大小均匀,晶界清晰。

这表明铝合金具有细小的晶粒尺寸和均匀的晶粒分布,这是由于加工过程中的晶粒细化处理所致。

晶粒尺寸的细小使得铝合金具备了较高的强度和韧性,适用于承受较大载荷的工程应用。

进一步分析样品的相态组成,我们可以使用扫描电子显微镜(SEM)和能谱仪等测试方法。

SEM能够提供更高分辨率的显微观察效果,能够观察到更细微的组织特征。

能谱仪则可以通过分析样品辐射发射的能谱,确定样品中各元素的含量和分布情况。

通过这些分析手段,我们可以进一步了解铝合金的微观结构和元素组成。

结论:本实验通过金相实验的方法,对铝合金样品的组织结构进行了观察和分析。

实验结果表明,铝合金样品具有细小的晶粒尺寸和均匀的相态分布,具备良好的力学性能。

这对于铝合金的工程应用具有重要的意义,为材料的性能评估和优化提供了依据。

金相制样 标准

金相制样 标准

金相制样标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:金相制样是金属材料分析的一种重要手段,通过金相制样可以观察和分析金属材料的组织结构及性能特征,为金属材料的性能评价和质量控制提供了重要依据。

金相制样的主要目的是通过金相显微镜观察材料的金相组织,从而了解金属材料的组织结构、相比例、晶粒度等信息,以评价材料的性能和质量。

金相制样的标准是指在金相制样的整个过程中所需遵循的规范和要求,包括样品的制备、金相显微镜观察、图像分析等方面。

金相制样标准的制定是为了确保金相分析的结果准确可靠,以及不同实验室之间的结果可以相互比较和验证。

下面将介绍一些金相制样的标准内容。

一、样品的制备1. 样品的切割:金相制样的第一步是对金属材料进行切割,通常使用金刚石切割机或者电火花切割机进行切割。

在切割过程中要避免造成金属材料的形变和损伤,确保后续金相制样的准确性。

2. 样品的研磨和抛光:切割后的金属样品需要研磨和抛光,使其表面平整光滑,去掉切割和研磨过程中产生的残留物和氧化层。

3. 样品的腐蚀:有些金属材料需要进行腐蚀处理,以去除表面的氧化层和其他污物,以确保金相显微镜观察时的清晰度。

二、金相显微镜观察1. 显微镜的使用:金相显微镜是金相制样的关键设备,其性能和调整对金相分析的结果有着重要影响。

金相显微镜的放大倍数、光源亮度、对比度等参数都需要进行合适的调整。

2. 图像的采集:金相显微镜观察到的金相组织图像需要进行合适的采集和保存,以便后续的图像分析和比对。

三、图像分析1. 图像处理:金相组织图像需要进行适当的处理,包括对比度增强、锐化、颜色反转等操作,以获得更清晰的金相组织信息。

2. 图像分析:金相组织图像可以通过图像分析软件进行颗粒度分析、相比例统计等操作,进一步了解金属材料的组织结构特征。

金相制样标准的制定和遵循对于金相分析的准确性和可靠性至关重要。

只有严格按照金相制样标准进行操作,才能获得准确可靠的金相分析结果,为金属材料的性能评价和质量控制提供有力的依据。

金相显微镜镜头光学原理及参数

金相显微镜镜头光学原理及参数

当用目镜观察时: 看到的总放大倍率=物镜放大倍率×
目镜放大倍率
遇到此公,作为此公同乡的书在引见前问我是否认识他,看着这身材矮
当用监视器观察时: 监视器上的总放大倍率=物镜放大倍率 ×TV 适配器放大倍率×监视器放大
倍率 12 下一页>
2fb0f5c7a 光学学会 /
金相显微镜广泛应用在当今工业多种领域,
现就金相显微镜镜头原理及参数做简要介绍。 一金相显微镜的镜头参数
1.工作距离(WorkingDistance,简称 WD) 是指从物镜的前表面中心到被观察标本之
间的距离。
遇到此公,作为此公同乡的书在引见前问我是否认识他,看着这身材矮
WD4.5 表示工作距离为 4.5mm(∞/0,
数值孔径是衡量显微镜性能的极为重要的
一个技术参数,同时又决定或影响着显微镜的其
它参数,与放大率成正比,与景深成反比。数值 孔径愈大,其视场和工作距离则变小。
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3.分辨能力(ResolvingPower) 是指分辨物体微细结构的能力,即是否能分
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开两点之间的距离。
4.景深(DepthofFocus) 当金相显微镜调焦于某一物平面时,如果位 于其前或后的物平面仍能被观察者看清楚,则该
遇到此公,作为此公同乡的书在引见前问我是否认识他,看着这身材矮
二平面之间的距离叫做景深。 5. 金 相 显 微 镜 总 放 大 倍 率
(TotalMagnification)
∞表示光离开镜头以后无限大, 0 表示没有

金相显微镜通用技术规范

金相显微镜通用技术规范

66kV、110kV导、地线通用技术规范金相显微镜通用技术规范本规范对应的专用技术规范目录金相显微镜通用技术规范金相显微镜采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。

2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。

3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。

如确实需要改动以下部分,项目单位应填写项目单位技术差异表,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会:1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值;3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。

经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。

4. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。

5. 技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带“××”的文字和技术参数及“项目单位填写”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面、认真地填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,技术规范专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。

6. 投标人应逐项响应技术规范专用部分中相应内容。

填写投标人响应部分,应严格按技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。

投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差,除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应的试验报告。

7. 货物需求一览表中数量各项目单位和设计院必须填写,如不能确定准确数量,可以填写估算数量。

目次金相显微镜采购标准技术规范使用说明 (3)1总则 (5)1.1一般规定 (5)1.2投标人应提供的资格文件 (5)1.3工作范围和进度要求 (5)1.4技术资料 (5)1.5标准和规范 (5)1.6必须提交的技术数据和信息 (6)2性能要求 (6)3主要技术参数 (6)4外观和结构要求 (6)5验收及技术培训 (7)6技术服务 (7)附录A供货业绩表 (7)附录B仪器配置表 (7)金相显微镜通用技术规范1总则1.1一般规定1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。

金相显微镜的结构及原理

金相显微镜的结构及原理

=(447~894)N.A。由于这种计算是十分粗略的,为了便于记忆可把计算结果圆整为
M 有效≈(500~1000)N.A
(2-7)
例如:物镜的参数为 40×/0.65 N.A,根据式(2-7)计算,有效放大倍数为 325~
650 之间,而目镜的放大倍数 M 目应位于 325/40~650/40 之间,即 8~16 倍。
消色差物镜的像差校正仅在黄、绿波长区比较理想,故这种物镜应和黄、绿色滤片 配合使用,其他滤色片均会加重消色差物镜的缺点,降低图像质量。 2. 提高物镜的分辨率
从衍射效应的角度来看,波长愈短,物镜的分辨率愈高。据此,若选用蓝光作光源 (λ=440nm)时,其分辨率可比黄绿光(λ=550nm)高出 25%。由于人眼对蓝光的感觉不良, 故在观察时选用黄绿光,而在照相时应用蓝光以提高图像的清晰度。 3. 增加显微组织中组成相的衬度
缩小,直至其大小和目镜的视域范围相同。在照相时则应调节到和图像的尺寸相当。 上述两种光阑的协调作用可以提高显微镜成像的质量,但不能利用它们来调整图像
的亮度。如果要增加亮度,则应从改进光源着手,这是在操作过程中应该注意到的。
四、垂直照明器
金相显微镜的光源都位于镜筒侧面,其照射方向与主光轴正交。垂直照明器的作用 是使水平方向的光束转换成垂直方向,在通过物镜后照射到金相样品的水平磨面上。
常用目镜的种类如下:
材料分析方法——光学金相显微镜 3
西安工业大学讲稿纸(XI’AN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY)
1. 惠更斯目镜 此类目镜未作像差校正,或仅作部分球差校正,其放大倍数一般不超过 15 倍,用
于和低、中倍的消色差物镜配合使用。 2. 雷斯顿目镜
此类目镜对像弯曲和图像畸变校正较好,对球差也有一定程度的校正,但色差较大。 它可以看成是一个凸透镜,可单独作放大镜使用。 3. 补偿目镜

【显微光学】显微镜光学原理及技术参数详解

【显微光学】显微镜光学原理及技术参数详解

显微镜光学原理及技术参数详解目录1 第一章:显微镜简史 (2)2 第二章显微镜的基本光学原理 (2)2.1 折射和折射率 (2)2.2 透镜的性能 (2)2.3 影响成像的关键因素—像差 (2)2.3.1 色差(Chromatic aberration) (3)2.3.2 球差(Spherical aberration) (3)2.3.3 慧差(Coma) (3)2.3.4 像散(Astigmatism) (3)2.3.5 场曲(Curvature of field) (4)2.3.6 畸变(Distortion) (4)2.4 显微镜的成像(几何成像)原理 (4)2.5 显微镜光学系统简介 (5)3 第三章显微镜的重要光学技术参数 (5)3.1 数值孔径 (6)3.2 分辨率 (6)3.3 放大率 (7)3.4 焦深 (7)3.5 视场直径(Field of view) (7)3.6 覆盖差 (8)3.7 工作距离 (8)4 第四章显微镜的光学附件 (8)4.1 物镜 (9)4.2 目镜 (11)4.3 聚光镜 (11)4.4 显微镜的照明装置 (12)4.5 显微镜的光轴调节 (13)5 第五章各种显微镜检术介绍 (14)5.1 金相显微镜 (14)5.2 偏光显微镜(Polarizing microscope ) (17)5.3 体视显微镜(Stereo microscope) (19)1第一章:显微镜简史随着科学技术的进步,人们越来越需要观察微观世界,显微镜正是这样的设备,它突破了人类的视觉极限,使之延伸到肉眼无法看清的细微结构。

显微镜是从十五世纪开始发展起来。

从简单的放大镜的基础上设计出来的单透镜显微镜,到1847年德国蔡司研制的结构复杂的复式显微镜,以及相差,荧光,偏光,显微观察方式的出现,使之更广范地应用于金属材料,生物学,化工等领域。

2第二章显微镜的基本光学原理2.1折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现像,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。

材料理化性能检验中的金相检验方法及应用

材料理化性能检验中的金相检验方法及应用

材料理化性能检验中的金相检验方法及应用摘要:金相检验是一种重要的材料理化性能检验方法,通过对材料的组织结构和相态变化进行观察和分析,评估材料的结构、组织和性能。

它在材料科学和工程领域具有广泛的应用价值,对于材料研究、品质控制和产品开发等方面起着重要的作用。

关键词:材料;理化性能检验;金相检验方法;应用引言金相检验是材料科学和工程领域中常用的一种材料理化性能检验方法。

金相检验通过观察材料的组织结构和相态变化,以及对材料的显微特征进行分析,来评估材料的结构、组织和性能。

它在材料研究、品质控制和产品开发等方面具有重要的应用价值。

1材料理化性能检验的特点材料理化性能检验是评估材料性能和质量的重要手段,它具有一些独特的特点。

这些特点不仅影响着检验方法的选择和执行,还对结果的准确性和可靠性产生重要影响。

本文将详细介绍材料理化性能检验的特点。

1.1材料理化性能检验具有多元化的测试项目材料的性能涵盖了许多方面,包括力学性能、物理性能、化学性质、热学性质等。

因此,材料的理化性能检验需要依据具体的测试目的和要求,选择相应的测试项目进行检测。

例如,力学性能可以通过拉伸、压缩、弯曲等试验进行评估;物理性能可以通过密度、磁性、电导率等指标进行测定;化学性质可以使用化学分析方法检测元素含量和组成等。

1.2材料理化性能检验需要针对不同材料和应用环境选择合适的测试方法不同材料具有不同的特性和应用需求,因此在检验过程中需要根据具体情况选择和开发适当的测试方法。

例如,对于金属材料,常用的试验方法包括拉伸试验、冲击试验、硬度试验等;对于聚合物材料,可以进行热分析、拉伸弯曲测试等;对于陶瓷材料,可以进行脆性断裂强度测试等。

此外,还需要考虑测试环境的因素,如温度、湿度、压力等。

1.3材料理化性能检验需要严格控制和遵守标准规范在进行检验时,必须参照相应的国家或行业标准,确保测试过程的准确性和可重复性。

标准规范提供了详细的测试步骤和要求,帮助测试人员正确执行测试,并通过比较和解释结果进行评估。

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光学系统
畸变
影响像与物几何相似性的像差称为畸变。畸变是由光 束的倾斜较大引起的,造成透镜近轴部分放大率与边缘部 分放大率不一致。如果透镜不存在畸变,则物像的任何部 位的放大都与原物成比例。
光学系统
彗差
彗形像差简称彗差,是由光轴外一点发出的宽光束,经 光学系统成像时产生的像差。
光学系统
色差
球差 在黄绿波区需校正 在绿、紫波区需校正
多个波区需校正 在黄绿波区需校正 在绿、紫波区需校正
已校正
色差 在红绿波区需要校正 在红绿紫波区需校正
多个波区需校正 在红绿波区需校正 在红绿紫波区需校正
已校正
像场弯曲 存在 存在 存在
已校正 已校正 已校正
光学系统
物镜的性质
决定物镜性质的主要包括以下参数: 1)物镜的数值孔径; 2)物镜的鉴别率及显微镜的有效放大倍数; 3)垂直鉴别率; 4)物镜的放大率; 5)镜筒的长度。
油浸物镜用毕后应立即擦净。具体方法是:首先用镜头纸将 镜头表面残留的油擦去,再浸润少许(1滴)二甲苯溶液或丙酮 擦拭。最后用干净镜头纸(或绸布)擦干净,擦干的目的是防 止溶液将镜头内粘合树胶脱溶,损坏物镜;
显微镜光学元件严禁用手或手帕等擦摸,必须先川专用的橡 皮球吹去表面尘埃,再用千净的驼毛刷或镜头纸轻轻擦净。
光学系统
球差
光学系统
像散和像散弯曲
由轴外一点发出的入射光线与光轴所成倾角较大时,即 使是窄光束,出射光线也不可能很好地交于一点,而在空 间不同地方相交于两条相互垂直的焦线,将两条焦线之间 的距离称为像散。
光学系统
像散和像散弯曲
对于垂直系统光轴的物平面,明晰圆的轨迹一般是个 曲面,其偏离高斯平面的距离就是像场弯曲。
任何实际的光学材料,由于不同波长光的折射率不同,当 光轴上的物点发出的多色光经单透镜成像时,将得到一系列 与各色光对应的不重合的像点,称为轴向色差。
随物体高度的不同,还存在垂直轴向的色差,称为放大率 色差(或横向色差)。
光学系统
物镜
物镜类型 消色差物镜 复消色差物镜 半复消色差物镜 平面消色差物镜 平面复消色差物镜 消像散物镜
金相显微镜的光源包括以下要求: 1)强度大,并在一定范围内可以任意调整; 2)光源的强度要求均匀; 3)光源的发热程度不宜过高,以免损伤仪器的光学附件; 4)光源的位置(高低、前后、左右)可以调整。
光源照明系统
目前,金相显微镜常用的光源种类有白炽灯、氙灯、碳 弧灯、水银灯、单色灯等。然而,使用白炽灯作为照明效果 的光源比碳弧灯、水银灯、单色灯的效果好得多。目前,氙 灯的使用也越来越广。氛灯亮度大,适宜用作偏光、暗场、 相衬观察及显微摄影时的光源。
光学系统
物镜的性能标志
物镜的主要性能已标注在物镜的外壳上,内容包括:物镜 类型、放大倍数、数值孔径、适用的机械镜筒长度、油浸等 情况。 欧洲各国生产的物镜均标有物镜类别的英文名称和字母, 如平面消色差物镜以“pL”命名,消色差物镜以 “Achromatic”命名,复消色差物镜以“Apochromatic”命 名或简标“APO”。
金相显微镜专题材料
报告者:陈铨 2012年12月19日
目录
光学系统 光源照明系统 机械系统 显微镜的操作与维护
光学系统
在金相显微镜中,光学系统的主要构件是物镜和目镜,其任 务是完成金相组织的放大,以获得清晰的图像,此外,还包 括照明系统。 在金相显微镜中为共同完成金相的观察而共同工作的透(或 棱)镜有很多,然其在工作过程中遵循以下的工作原理:
操作时双手及样品要千净,绝不允许将浸蚀剂未干的试样在 显微镜下观察,以免腐蚀物镜等光学元件;
金相显微镜的操作与维护
操作时应精力集中,接通电源时应通过变压器,装卸或更换 镜失时必须轻、稳、细心;
聚焦调整时,应先转动粗调螺丝,使物镜尽量接近试样(目 测),然后边从目镜中观察,边调节粗调螺丝,使物镜渐渐 离开样品直到看到显微组织映像时,再使用微调螺丝调至映 像清晰为止;
光的直线传播定律;光的独立传播定 律;光的反射和折射定律。
光学系统
透镜成像时的相差:
透镜成像规律都是依近轴光线得出的结论。然而由于物理 条件的限制,实际光学系统的成像与近轴光线成像不同,两 者存在着偏离,故把这种相对于近轴成像的偏离称为像差。
像差按其产生的原因可以分为两类:单色像差与色差。 单色像差由单色光成像时产生的,如球差、彗差、像散、 像场弯曲和畸变均属单色像差; 色差是在多色光成像时,由于介质折射率随光的波长不同 而引起的像差。在色差中,又分为位置色差与放大率色差。
谢谢指导!
金相显微镜的操作与维护
显微镜应放置在干燥通风,少尘埃及不发生腐蚀气氛室内。 室内相对湿度应小于70%,要注意适时通风,但同时仪器不 宜长期受阳光直射。室内温度过低显微备的室内可用空 调或电炉维持室内温度;
显微镜用毕后,应取下镜头收藏在置有干燥剂的容器中,并 注意经常更换干燥剂;在显微镜物镜、目镜装置处放上防护 罩,以防尘埃进人镜体;最后用罩子将整个显微镜体盖好, 仪器周围或内腔最好放置防霉剂,如甲醛B一萘酚、麝香草 酚等慢性挥发药品;
光源由于集光透镜位置不同,使光程中集光情况不同, 因而得到不同的照明效果。金相显微镜中光源常用的使用方 法为临界照明、科勒照明、散光照明和平行光照明。关于这 些细节问题不再细述。
机械系统
底座:起支撑整个镜体的作用; 载物台:放置金相样品。一般备有在水平面内能作前后、左
右移动的螺丝及刻度,以改变观察部位;或有的载物台可在 360°水平范围内旋转; 镜筒:是物镜、垂直照明器、目镜及光路系统其他元件的连 接筒; 调节螺丝:供调节镜筒升降之用。有粗调螺丝、微调螺丝、 以完成显微映像的聚焦调节。
光学系统
各类目镜按像差校正及适用范围:
1)福根目镜; 2)雷斯登目镜; 3)补偿型目镜; 4)放大型目镜; 5)测微目镜; 6)双筒目镜。
光源照明系统
一般金相显微镜采用灯光照明,借棱镜或其他反射方法使光 线投在金相磨面上,靠金属自身的反射能力,部分光线被反 射而进人物镜,经放大成像最终被我们所观察。
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