金相显微镜的使用及金相样标的观察实验报告
1 / 7 金相显微镜的使用及金相标样的观察实验报告
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实验日期:
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组员: 2 / 7
金相显微镜的使用方法
1. 根据观察试样所需的放大倍数要求,正确选配物镜和目镜,并打开电源开关。
2. 调节载物台中心与物镜中心对齐,将制备好的试样放在载物台中心。
3. 调节灯管至合适观察的亮度。
4. 转动粗调焦手轮,降低载物台,使试样观察表面接近物镜;然后反向转动粗调焦旋钮,升起载物台,使在目镜中可以看到模糊形象;最后转动微调焦手轮,直至影像最清晰为止。调节过程中应该注意调节幅度,不要使样品与物镜接触。
5. 适当调节孔径光阑和视场光阑,选用合适的滤镜片,以获得理想的物像。
6. 前后左右移动载物台,观察试样的不同部位,以便全面分析并找到最具代表性的显微组织。
7. 观察完毕后应及时切断电源,以延长灯泡使用寿命。
8. 实验结束后,取下金相样品,关闭电源,盖上防尘罩。
金相照片
1灰口铸铁 33# 3 / 7 2铸铝 38#
3铸铝 39# 4 / 7 4黄铜 40#
5黄铜 41# 5 / 7
6锡青铜 42#
7锡基轴承合金 44# 6 / 7
8锌基合金 45# 7 / 7
相图分析
上图的材料均为黄铜,左为单相黄铜组织,右为双相黄铜组织
黄铜是由铜和锌所组成的合金,合金中的铜与锌的比例不同,所以形成了不同的相图。左边的合金在凝固的过程中,结晶出单相固溶体,发生匀晶转变。虽然只有一相,但由于形核过程中的不确定性,导致晶体的生长方向不相同,使之在最后产生了相界。右边的合金在凝固过程中,结晶出两种成份的不同固相,发生共晶转变。右边的相图中可以明显的看出有两相,先析出一相,到一定程度后,产生共晶反应,从先析出的相中析出另外一相,两个相之间有明显的相界。
金相显微镜的地位
金相显微镜的用途主要用来观察金相组织的专业仪器, 是专门用于观察金属和矿物等不透明 物体金相组织的显微镜。这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察, 故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。金相显微镜具有稳定性好、成像清晰、分辨率高、视场大而平坦的特点。
金相显微镜可以对各种金属和合金材料的组织结构、铸件质量以及热处理后相位组织进行研究分析工作,是金属学研究的必备仪器,由于试样的观察面倒置不受高度限制,在制备试样时只要一个观察面平整。因此工厂实验室,科研机构院校教学普遍选用。其他行业比如电子产品、薄膜、镀层采用冷镶嵌材料做成试样后直接置于工作台上,由于材料透明也能方便地进行观察。金相显微镜在金相观察中具有不可替代的地位。
金相分析实训实验报告
一、实验目的
1. 了解金相显微镜的基本原理和构造。
2. 掌握金相试样的制备过程。
3. 学习金相显微组织的观察方法。
4. 通过实验,提高对金属材料显微组织的认识,为后续材料科学研究和工程应用打下基础。
二、实验原理
金相分析是一种利用光学显微镜观察金属材料显微组织的方法。通过观察金属材料的显微组织,可以了解其成分、结构、性能等方面的信息。金相显微镜的基本原理是利用光学透镜将物体放大,使其细节清晰可见。
三、实验仪器与材料
1. 仪器:金相显微镜、抛光机、砂轮机、显微镜载物台、显微镜切片机、显微镜镜头、显微镜光源等。
2. 材料:金属试样、金相砂纸、抛光布、脱脂棉、3~5硝酸酒精溶液等。
四、实验步骤
1. 金属试样制备
(1)将金属试样切割成合适尺寸,并进行粗磨、精磨、抛光等处理。
(2)将磨光后的试样放入显微镜切片机,进行切片处理。
(3)将切片放入脱脂棉中,用3~5硝酸酒精溶液清洗,去除油污。
2. 金相试样制备
(1)将清洗干净的切片放入显微镜载物台上,调整切片位置。
(2)用显微镜镜头观察切片,选择合适的部位进行磨光。
(3)用金相砂纸对切片进行粗磨、精磨,直至切片表面平滑。
(4)将磨光后的切片放入抛光机中,用抛光布进行抛光处理。
3. 金相显微组织观察 (1)将抛光后的切片放入金相显微镜中,调整光源和焦距。
(2)观察切片的显微组织,记录其形态、分布、尺寸等信息。
(3)分析切片的显微组织,了解其成分、结构、性能等方面的信息。
五、实验结果与分析
1. 实验结果
通过金相显微镜观察,发现金属试样具有以下显微组织:
(1)晶粒组织:金属试样晶粒大小不一,分布不均。
(2)析出相:金属试样中存在析出相,形态各异。
(3)夹杂:金属试样中存在夹杂,分布不均。
2. 实验分析
根据实验结果,对金属试样的显微组织进行分析:
(1)晶粒组织:晶粒大小和分布对金属材料的力学性能有重要影响。晶粒细化可以提高材料的强度和韧性。
金相实验报告
金相实验报告
金相实验是一种常用的金属材料分析方法,主要通过对样品进行预处理、金相显微观察和分析来得出该材料的性质和组成。本次实验使用了金相显微镜和光学显微镜对不同材料进行观察和分析,得出了精确的分析结果。
实验目的
本次实验的目的是研究金属材料的物理性质和化学组成。通过金相显微镜观察和光学显微镜观察,了解不同材料的组织结构、成分、相对密度等参数。
实验原理及步骤
本次实验使用金相显微镜和光学显微镜来分析不同材料的组织结构,其中分为以下几个步骤:
1.预处理:首先将不同材料制成小块,将其用磨片机进行打磨,直至样品表面光滑均匀。
2.金相显微镜观察:将处理好的样品放入金相显微镜中,通过金相显微镜获得样品的显微组织结构图像。
3.光学显微镜观察:将处理好的样品放入光学显微镜中,通过光学显微镜获得样品的显微组织结构图像。
4.分析结果:根据观察到的图像和结构,分析出样品的组成、成分、相对密度等参数。
实验结果
本次实验分别对不同材料进行了金相显微镜观察和光学显微镜观察,并根据观察结果得出了分析结果。
1.不锈钢材料的分析
首先对不锈钢材料进行了金相显微镜观察,可以得到如下的观察图像:
从上述图像中可以看出,不锈钢材料的显微组织结构主要由铬和镍组成的奥氏体和铁素体相互交叉分布形成。此外,还存在一些铁素体晶粒在奥氏体中。通过光学显微镜观察可以看出,不锈钢材料的组织结构精细,但硬度较低。
2.铝合金材料的分析
接下来对铝合金材料进行了金相显微镜观察,得到如下的观察图像:
从上述图像中可以看出,铝合金材料的显微组织结构主要由铝在晶格中承载分布的硬质相和软质相组成。此外,还存在一些硅和镁分布在铝晶粒边缘。通过光学显微镜观察可以看出,铝合金材料的组织结构颗粒较大,但含有许多晶粒。
3.碳素钢材料的分析
最后对碳素钢材料进行了金相显微镜观察,得到如下的观察图像:
从上述图像中可以看出,碳素钢材料的显微组织结构主要由铁素体和珠光体相互交错组成。其中,珠光体是由奥氏体向铁素体转化而形成的一种晶格结构,因此含有高硬度。通过光学显微镜观察可以看出,碳素钢材料的组织结构颗粒较小,但含有较多的结晶。
金相观察实验报告整理版
金相观察实验报告整理版
实验目的:
1. 熟悉金相实验的基础知识和操作方法。
2. 学习使用金相显微镜观察金属材料的金相组织结构并掌握其基本表征方法。
3. 了解金相组织在金属材料的制备、加工和使用中的应用。
实验原理:
金相观察是一种通过金相显微镜观察材料显微组织特征来研究材料内部结构和性能的方法。它可以直观地反映出材料的组织形态和结构特征,为材料制备、加工和应用提供重要依据。
在观察加工金属材料的组织时,普通显微镜的分辨率已经无法满足要求。而金相显微镜则是一种能够放大显微组织细节的高倍显微镜,它能够识别不同组织相的显微粒子成分,对金属材料的显微组织结构进行深入分析。
为了观察材料的金相组织,需要进行一系列处理方法。制样过程中要将材料切割成薄片或块状,然后磨削、抛光、腐蚀等处理,使材料外部得到光滑均匀的表面,并能够清楚地显示出材料内部组织结构的形态和相貌。
实验器材和试剂:
1. 金相显微镜
2. 磨削片、研磨纸、抛光布
3. 甲醛、乙醇、酒精灯、温度计等
4. 铝、铁、铜等金属样品
实验步骤:
1. 制备样品
(1)将铝、铁、铜等金属材料切割成薄片或块状,大小约为5mm×5mm。
(2)使用研磨纸和磨削片对样品进行研磨和抛光,使样品表面光滑平整,可以清晰地观察样品的金相组织结构。 (3)将抛光后的样品用酒精灯焙烤,随后放入甲醛中浸泡约20分钟,然后再用乙醇重复清洗浸泡,直至样品完全干燥。
2. 观察金相组织
(1)选择合适倍数(通常是100倍至400倍)的金相显微镜,将样品放入样品台上。
(2)透过目镜观察样品,观察材料的各种组织结构,试图通过这些组织特征来判断其组织形态。
(3)如发现有宏观形态差异,则可以将样品照相或用视屏录像,以便进一步研究和分析。
金相观察实验报告整理版 2
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精品文档 金相观察
一、实验目的
1. 观察铁碳合金在平衡状态下的显微组织特征。
2. 掌握铁碳合金成分,组织性能之间的变化规律。
二、实验器材
1、金相显微镜
2、金相标准试样
三、实验原理
铁碳合金室温下基本相和组织组成物的基本特征
1.铁素体(F) 是碳溶入α-Fe中的间隙固溶体,晶体结构为体心立方晶格,具有良好的塑韧性,但强度硬度低,经4%硝酸酒精浸蚀呈白色多边形晶粒,在不同成分的碳钢中其形态为块状和断续网状。
2.渗碳体(Fe3C) 是铁与碳形成的化合物,含碳量为6.69%。
晶格为复杂的八面体结构,硬度高,脆性大,用4%的硝酸酒精浸蚀后呈白色,用碱性苦味酸钠热蚀后呈黑色,用此法可以区分铁碳合金中的渗碳体和铁素体。由铁碳相图知,随着碳的质量分数的不同,渗碳体有不同的形态,一次渗碳体是由液态直接析出的渗碳体,呈白色长条状;二次渗碳体是从奥氏体中析出的渗碳体,呈网状分布,三次渗碳体是从铁素体中析出的渗碳体,沿晶界呈小片状,共晶渗碳体在莱氏体中为连续基体,共析渗碳体是同铁素体交替形成呈交替片状。
3.珠光体(P) 是铁素体与渗碳体的机械混合物,在平衡状态下,铁素体和渗碳体是片层相间的层状组织。在高倍下观察时铁素体和渗碳体都呈白色,渗碳体周围有圈黑线包围着,在低倍下当物镜的鉴别能力小于渗碳体厚度的时候,渗碳体就成为一条黑线。见图3-1
a(15000×) b(400×)
图3-1 不同放大倍数下珠光体的显微组织 资料收集于网络 如有侵权请联系网站 删除 谢谢
精品文档 四、实验内容及步骤
观察以下铁碳合金组织
在铁碳状态图上,根据碳的质量分数的不同,铁碳合金分为工业纯铁,碳钢及白口铸铁。
1.工业纯铁 碳的质量分数小于0.0218%的铁碳合金称为工业纯铁。室温下的组织为单相的铁素体晶粒。用4%的硝酸酒精浸蚀后,铁素体呈白色。当碳的质量分数偏高时,在少数铁素体晶界上析出微量的三次渗碳体小薄片,见图 3-2。
金相实验报告 2
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。
普通光学金相显微镜的构造及使用和金相样品制备的一般方法实验一实验二
普通光学⾦相显微镜的构造及使⽤和⾦相样品制备的⼀般
⽅法实验⼀实验⼆
普通光学⾦相显微镜的构造及使⽤和⾦相样品制备的⼀般⽅法XX
xxxxxxxxx xxxxxxxxx ,xx xxxx
摘要 本实验主要了解普通光学显微镜的构造,掌握其正确的使⽤操作规程及维护⽅法。同时旨在掌握⾦相样品制备的⼀般⽅法,并通过⾃⼰动⼿来观察到真正的⾦相显微组织,并记录其基本形态。
关键词 光学⾦相显微镜 ⾦相样品制备 数值孔径 磨光 抛光 浸蚀 1 实验⽬的1.1 了解普通光学显微镜的构造,各主要部件及元件的效⽤。
1.2 掌握光学⾦相显微镜正确的使⽤操作规程及维护⽅法。
1.3 掌握⾦相样品制备的⼀般⽅法(机械抛光和化学浸蚀)。
1.4 了解⾦相样品制备的其他⽅法。
2 实验设备及材料
2.1 ⾦相显微镜⼀台
2.2 碳钢试样⼀块
2.3 磨光机
2.4 抛光机及抛光液
2.5 浸蚀剂、酒精、玻璃器⽫、⽵夹⼦、脱脂棉、滤纸等。
3 ⾦相显微镜的原理及使⽤
3.1 原理
正常⼈眼看物体时,最适宜的距离⼤约在250mm 左右,这个距离称为“明视距离”。⼈眼可分辨清楚的最⼩视⾓为2’——4’,在250mm 处能分辨的最⼩距离约为0.15——0.30mm 。
显微镜通过物镜及⽬镜两次放⼤⽽得到倍较⾼的放⼤像。总的放⼤倍数M 应为物镜放⼤倍数与⽬镜放⼤倍数的乘积,即:⽬物M M M ?=3.2 物镜的选择
普通光学⾦相显微镜主要由三个系统构成:即光学系统、照明系统和机械系统。物镜是决定显微镜的主要光学零件。衡量⼀个物镜的性能有数值孔径和分辨能⼒;放⼤倍数;景深度和像差校正程度。3.2.1 数值孔径和鉴别率
物镜的鉴别率指物镜所清晰分辨出物体相邻两点的最⼩距离d ,与数值孔径N.A 有如下关系:A N .2d λ=式中λ为照明⽤⼊射光的波长。
物镜的数值孔径表征物镜的聚光能⼒,增强物镜的聚光能⼒可提⾼物镜的鉴别率。它的⼤⼩主要决定于进⼊物镜的光线锥所张开的⾓度,即孔径⾓的⼤⼩,表⽰为:N.A=n ·sin θ 式中n 为物镜前⽚玻璃到试样之间介质的折射率;θ为孔径半⾓。3.2.2 数值孔径与有效放⼤倍数
【金相实验报告-实验报告范本】金相试样制备实验报告
【金相实验报告-实验报告范本】金相试样制备实验报告
一、实验目的:
了解金相显微镜的构造、原理及使用规则;
掌握金相显微试样制备的基本操作方法。
通过观察,熟悉铁碳合金在平衡状态下的显微组织;
了解并掌握铁碳合金中的相及组织组成物的本质、形态及分布特征;
分析并掌握平衡状态下铁碳合金的组织和性能之间的关系。
二、实验概述:
金相分析是研究工程材料内部组织结构的主要方法金相显微分析法:利用金相显微镜在专门制备的试样上观察材料的组织和缺陷的方法。
1.金相显微镜的构造、原理及使用;
2.金相显微试样的制备方法。
为了能够在金相显微镜下真实地、清楚地观察到
金属内部的显微组织,需要精心地制备金相显微试样。
金相试样的制备过程主要步骤有:
磨制
磨制
抛光
浸蚀
镶嵌
取样
本实验金相试样制备过程的步骤如下:
磨制
磨制
抛光
浸蚀
观察
砂纸磨
抛光剂
抛光机
浸蚀剂
吹吹风
显微
观察
风机
酒精清洗
水清洗
水清洗
吹干
显微镜
3.观察碳钢和白口铸铁的平衡组织
分析各种相组分和组织组成物的特征
碳钢:亚共析钢、共析钢、过共析钢
白口铸铁:亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁、过共晶白口铸铁
相或组织:铁素体、渗碳体、珠光体、莱氏体
区分:铁素体与渗碳体、各种渗碳体
实验概述:
实验设备及材料
金相分析实验使用的主要仪器设备有:
光学金相显微镜、抛光机、电吹风机等。
实验材料有:
低碳钢试样,工业纯铁、20钢、T8钢、亚共晶白口铸铁等显微组织样品,金相砂纸,抛光粉,硝酸酒精溶液(含4%HNO3),酒精,脱脂棉等。
金相实验报告 3
金相实验报告
摘要:
本实验主要通过金相技术对金属材料进行了微观组织分析,从而探究不同材料的性能差异。通过制备、打磨、腐蚀和显微观察等步骤,我们成功地获取了金属样品的显微组织图像,并对其组织结构进行了分析和评价。实验结果表明,金相技术是一种有效的材料分析方法,能够提供有关材料性能的重要信息。
引言:
金相技术是一种通过显微观察和组织分析来研究金属材料的方法。在工程实践中,金相技术广泛应用于金属材料的质量控制、疲劳寿命预测、失效分析等领域。通过金相实验可以观察到材料的晶粒大小、晶界、相分布等微观结构,从而深入了解材料性能差异的原因。本实验选取了几种常见金属材料进行分析,旨在探究不同材料的显微组织差异,为材料选择和工程设计提供依据。
实验方法: 1. 材料制备:选取不同类型的金属材料,如铜、铁、铝等,并制备成试样。
2. 打磨处理:对试样进行打磨,以获得光滑的表面。
3. 腐蚀处理:将试样放入适当的腐蚀液中,根据不同材料的特性和目的选择合适的腐蚀液和腐蚀时间。
4. 清洗和烘干:将腐蚀后的试样进行清洗和烘干,以去除腐蚀液和表面沉积物。
5. 显微观察:将试样放入金相显微镜中,利用光学放大技术观察试样的显微组织。
实验结果与讨论:
通过金相显微镜观察,我们成功地获取了不同金属材料的显微组织图像。根据观察结果,我们对每种材料的组织结构进行了详细分析和评价。
1. 铜材料:铜材料的显微组织呈现出均匀的晶粒分布,晶界清晰且细小。这说明铜具有良好的热导性和电导性能,并且具有较高的塑性和延展性。 2. 铁材料:铁材料的显微组织呈现出聚集的莱昂纳德结构和奥氏体组织。莱昂纳德结构的形成使得铁材料具有较高的硬度和强度,在应用中常用于制造耐磨件。
3. 铝材料:铝材料的显微组织呈现出等轴晶粒结构,晶界清晰但显得较粗。这表明铝材料具有较好的延展性和可锻性,常用于制造航空器等领域。
结论:
通过金相实验的显微观察和组织分析,我们深入了解了不同金属材料的显微组织差异。铜材料具有优异的导电和导热性能,铁材料具有较高的硬度和强度,而铝材料具有良好的延展性。这些对材料性能的了解对于材料选择和工程设计具有重要意义。
金相_实验报告
一、实验名称
金相试样的制备与观察
二、实验目的
1. 掌握金相试样制备的基本操作方法。
2. 熟悉金相显微镜的使用方法。
3. 认识金属材料的金相组织,并分析其与材料性能之间的关系。
4. 培养实验操作能力和科学分析能力。
三、实验原理
金相实验是研究金属材料微观组织结构的重要手段。通过制备金相试样,利用金相显微镜观察其微观组织,可以了解金属材料的成分、组织结构和性能之间的关系。
四、实验仪器与材料
1. 仪器:金相显微镜、抛光机、砂轮机、切割机、腐蚀剂、显微镜载物台等。
2. 材料:金属试样(如钢、铝、铜等)、砂纸、抛光布、脱脂棉、3~5硝酸酒精溶液等。
五、实验步骤
1. 试样切割:将金属试样切割成所需尺寸的薄片。
2. 试样磨光:将切割好的试样在砂轮机上磨光,直至表面平整光滑。
3. 试样腐蚀:将磨光后的试样浸入腐蚀液中,观察试样表面颜色变化,直至达到所需腐蚀程度。
4. 试样抛光:将腐蚀后的试样在抛光机上抛光,直至表面光亮。
5. 试样观察:将抛光后的试样放置在显微镜载物台上,调整显微镜,观察其微观组织。
六、实验结果与分析
1. 观察到的金属试样微观组织:
- 钢试样:观察到了珠光体、渗碳体和铁素体等组织。 - 铝试样:观察到了α相和β相等组织。
- 铜试样:观察到了单相固溶体和析出相等组织。
2. 分析:
- 钢试样:珠光体是钢中的主要强化相,渗碳体和铁素体对其性能也有一定影响。
- 铝试样:α相是铝的主要固溶强化相,β相对其性能也有影响。
- 铜试样:单相固溶体是铜的主要固溶强化相,析出相对其性能也有影响。
七、实验结论
1. 通过金相实验,掌握了金相试样制备的基本操作方法。
2. 熟悉了金相显微镜的使用方法,能够观察金属材料的微观组织。
3. 认识了金属材料的金相组织,并分析了其与材料性能之间的关系。
八、实验体会
1. 金相实验是研究金属材料微观组织结构的重要手段,对于了解材料性能具有重要意义。
金相试验实验报告.
中北大学材料科学与工程学院实验报告
实 验 报 告
班级
姓名
学号
中北大学材料科学及工程学院实验中心
中北大学材料科学与工程学院实验报告
一 实验名称:
实验一、金相显微镜的使用及金相样品制备
二 实验目的(扼要说明研究对象,实验意义及作用等)
1.了解光学显微镜的原理及构造;
2.掌握显微镜的使用方法;
3.学习金相试样的制备过程;
4.了解金相显微组织的显示方法。
三 实验原理(简要说明实验所依据的理论.包括重要定律,公式及据此推算的重要结果):
光学显微镜的基本原理:
光学显微镜是由两个透镜组成,对着金相试样的透镜称为物镜,对着眼睛的透镜称为物镜。借助于物镜与目镜的两次放大,就能是物体放大到很高倍数。其光学原理如图所示。
1)显微镜的放大倍数由下式来确定:
M=M物·M目=L/f物·D/f目
式中:M—显微镜的放大倍数;
M物——物镜的放大倍数;
M目——目镜的放大倍数;
f物——物镜焦距;
f目——目镜焦距;
L—显微镜的镜筒长度(即目镜与物镜的距离);
D—明视距离(250mm)。
2)显微镜的鉴别率:
光学显微镜的鉴别率是指它能清晰的分辩物体上两点间最小距离d的能力。d值越小,鉴别率就越高。鉴别率是显微镜的一个重要的性能,它可由下式求得:
d=/(2N·A)
式中 d—物镜能分辩出的物体相邻两点间的最小距离(即鉴别率);—入射光线的波长;NA—物镜的数值孔径,表示物镜的聚光能力。
数值孔径越大时,d值也就越小。数值孔径表示物镜的聚光能力,数值孔径大的中北大学材料科学与工程学院实验报告
物镜的聚光能力强,能吸收更多的光线,使物像更加明显。数值孔径可用下式求得:
NA=nSin ⑶
式中:n—物镜与物体间介质的折射率;
