+86-18822802390

Jak wybrać mikroskop metalograficzny do laboratorium chemicznego i fizycznego

Jul 11, 2023

Jak wybrać mikroskop metalograficzny do laboratorium chemicznego i fizycznego

 

Mikroskopy metalograficzne stały się najpopularniejszymi instrumentami analitycznymi w laboratoriach i pomieszczeniach badawczo-rozwojowych, ale dla profesjonalistów, którzy często korzystają z mikroskopów, łatwy wybór mikroskopu, który spełni ich potrzeby w zakresie badań naukowych i jest opłacalny, przyprawia o ból głowy.


Po pierwsze: wiesz, jaki typ mikroskopu jest odpowiedni dla próbki, którą chcesz przetestować przed zakupem?
Mikroskopy można podzielić ze względu na różne funkcje w zależności od próbek obserwacyjnych: ogólnie rzecz biorąc, istnieją mikroskopy metalograficzne, mikroskopy polaryzacyjne, mikroskopy stereoskopowe, mikroskopy biologiczne, mikroskopy fluorescencyjne itp. Różne mikroskopy funkcjonalne są wykorzystywane na różne sposoby. Mikroskopy polaryzacyjne są używane głównie do wykrywania anizotropowych materiałów niemetalicznych, takich jak rudy geologiczne. Mikroskopy metalograficzne służą głównie do obserwacji, identyfikacji i analizy struktur wewnętrznych różnych materiałów nieprzezroczystych, takich jak metale. Nadaje się do fabryk, kopalń, przedsiębiorstw, instytucji szkolnictwa wyższego i działów badań naukowych. Wyposażony w kamerę, przyrząd może rejestrować atlasy metalograficzne, mierzyć i analizować atlasy, a także edytować, wyświetlać, przechowywać i zarządzać obrazami. Dlatego przed zakupem powinieneś dowiedzieć się, jaką próbkę chcesz obserwować, aby sprzedawca mógł polecić Ci odpowiedni mikroskop.


2. Kupić mikroskop pionowy czy odwrócony?
Zanim odpowiemy na to pytanie, powinno być jasne, jaka jest różnica między mikroskopem pionowym a mikroskopem odwróconym:


Mikroskop metalograficzny, znany również jako mikroskop materiałowy, służy głównie do obserwacji struktury tkanki metalicznej, którą można podzielić na pionowy mikroskop metalograficzny i odwrócony mikroskop metalograficzny


Pionowy mikroskop metalograficzny tworzy pozytywny obraz podczas obserwacji, co zapewnia użytkownikowi dużą wygodę obserwacji i identyfikacji. Oprócz analizy i identyfikacji próbek metali o wysokości 20-30mm jest to zgodne z codziennymi przyzwyczajeniami ludzi. , dlatego jest szerzej stosowany w substancjach przezroczystych, półprzezroczystych lub nieprzezroczystych. Obiekty obserwacyjne większe niż 3 mikrony i mniejsze niż 20 mikronów, takie jak cermetale, chipy elektroniczne, obwody drukowane, podłoża LCD, folie, włókna, obiekty ziarniste, powłoki i inne struktury i ślady powierzchni materiałów, mogą dawać dobre efekty obrazowania. Ponadto system kamer zewnętrznych można łatwo podłączyć do ekranu wideo i komputera w celu obserwacji, przechowywania, edytowania i drukowania obrazu w czasie rzeczywistym oraz statycznego i dynamicznego, w połączeniu z różnorodnym oprogramowaniem w celu zaspokojenia potrzeb bardziej profesjonalnej metalografii, pomiarów i interaktywne pola dydaktyczne. Odwrócony mikroskop metalograficzny wykorzystuje metodę optycznego obrazowania płaszczyzny do identyfikacji i analizy struktury różnych metali i stopów. Jest ważnym narzędziem do badań metalograficznych w metalografii. Może być szeroko stosowany w fabrykach lub laboratoriach do kontroli jakości odlewów i surowców. lub badanie i analiza struktury metalograficznej materiałów po obróbce procesowej, aby zapewnić intuicyjne wyniki analizy, jest to kluczowy sprzęt do identyfikacji jakości i analizy odlewania, wytapiania i obróbki cieplnej w górnictwie, hutnictwie, przemyśle i mechanice branże przetwórcze. W ostatnich latach przemysł mikroelektroniki potrzebuje mikroskopii planarnej o dużym powiększeniu do wspomagania produkcji chipów. Dlatego też mikroskopy metalograficzne zostały wprowadzone do tej dziedziny w celu promocji i zastosowania i są stale udoskonalane, aby sprostać szczególnym potrzebom przemysłu. Odwrócony mikroskop metalurgiczny, ponieważ powierzchnia obserwacyjna próbki pokrywa się z powierzchnią stołu roboczego w dół, a soczewka obiektywu obserwacyjnego znajduje się pod stołem warsztatowym, aby obserwować w górę, ta forma obserwacji nie jest ograniczona wysokością próbki, jest łatwa w użyciu, instrument ma zwartą konstrukcję, jest piękny i duży, podstawa odwróconego mikroskopu metalograficznego ma dużą powierzchnię podparcia, środek ciężkości jest nisko położony, dokładny, stabilny i niezawodny, okular i powierzchnia nośna są nachylone pod kątem 45 stopni, dzięki czemu obserwacja jest wygodna.


Oprócz standardowego wyboru konfiguracji, odwrócony mikroskop metalograficzny posiada funkcję bezpośredniego generowania obrazu dzięki udoskonaleniom technicznym i można go łatwo podłączyć do komputera w celu zastosowania oprogramowania do inteligentnego przetwarzania zgodnie z wymaganiami procesu. Mówiąc najprościej: umieść pionową próbkę na dole, a odwróconą próbkę na górze. Cele pionowe skierowane są w dół, cele odwrócone skierowane są w górę. To znaczy: odwrócona soczewka znajduje się pod sceną, a blok testowy jest umieszczony na scenie powierzchnią testową skierowaną w dół. W tym momencie soczewka jest opuszczona, blok testowy jest odwrócony do góry nogami, a soczewka obserwuje powierzchnię testową od dołu do góry.


Pionowa soczewka znajduje się na scenie, a blok testowy jest umieszczony na scenie twarzą do góry. W tym momencie soczewka znajduje się na górze, blok testowy znajduje się na górze, a soczewka obserwuje powierzchnię testową od góry do dołu.


Po wybraniu określonego typu mikroskopu w zależności od próbki, przy podejmowaniu decyzji o wyborze mikroskopu stojącego lub odwróconego można w zasadzie odnieść się do powyższych punktów. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę istniejące warunki przygotowania próbki, ponieważ mikroskop stojący Wymagania dotyczące przygotowania próbki są stosunkowo wysokie, podczas gdy wymagania dotyczące mikroskopów odwróconych są stosunkowo niskie.

 

1 Digital Electronic Continuous Amplification Magnifier -

Wyślij zapytanie