В величественном храме материаловедения микроструктура определяет макроскопические свойства. От прочности стали до электропроводности полупроводников, от вязкости керамики до функциональности композитов, корень кроется в микроскопическом мире, невидимом невооруженным глазом. Исследовательский класс положительная материальная золотофазная микроскопия, именно ученые исследуют эту область « глазного глаза», которая с оптическими свойствами и мощными аналитическими функциями четко представляет микроструктуру материала перед глазами, обеспечивает наиболее интуитивную и надежную основу для исследований и разработок материалов, контроля качества и анализа отказов.
« Положение» является основной структурной характеристикой таких микроскопов, объективы которых расположены под несущей платформой, а источники света освещают образцы сверху. Эта конструкция оптимизирована для наблюдения за непрозрачными массивными образцами высокоотражающих металлов, керамики и т.д. Образец должен пройти через мозаику, шлифовку, коррозию и другие тщательно изготовленные образцы из золота, чтобы его поверхность была плоской, как зеркало, система освещения микроскопа (обычно вертикальный осветительный прибор) бросает свет из объектива на поверхность образца, а отраженный свет снова входит в объективную визуализацию. Этот способ освещения « падающего света» обеспечивает высокую контрастность представления деталей поверхности образца (например, зерна, фазовые границы, примеси) и является выбором внутренней организационной структуры исследовательского материала.
Как оборудование « исследовательского класса», его оптическая система называется точностью. Высококачественный объектив с бесконечной коррекцией расстояния является ядром, который устраняет аберрацию и гарантирует получение плоских и четких изображений по всему полю зрения. Объекты с большой численной апертурой (NA) обеспечивают более высокое разрешение и могут различать микроскопические характеристики субмикронного уровня. Кроме того, микроскопы исследовательского уровня обычно оснащены пористыми объективными преобразователями, которые быстро переключаются на объективы с различными коэффициентами увеличения для обеспечения непрерывного наблюдения от макро - обзора до микроскопических деталей. Его несущая станция оснащена высокоточным механизмом X / Y для перемещения и точной фокусировки, что обеспечивает систематический и всеобъемлющий сканирующий анализ крупногабаритных образцов.
Современный исследовательский класс ортостатический золотофазный микроскоп уже давно выходит за рамки простого инструмента « наблюдения» и представляет собой интегрированную платформу микроанализа. Интеграция различных методов наблюдения, таких как открытое поле, темное поле, поляризация, дифференциальная интерферометрическая контрастность (DIC), позволяет ему удовлетворять различные аналитические потребности: открытое поле используется для наблюдения за обычными тканями, темное поле подчеркивает примеси и дефекты, поляризация имеет чудеса для материалов с анизотропией (например, некоторые металлы, минералы). Что еще более важно, он может беспрепятственно стыковаться с цифровой камерой, программным обеспечением для анализа изображений, для достижения автоматического количественного анализа золотой ткани, такого как рейтинг зернистости, определение фазового содержания, статистика примесей и т. Д., Субъективное визуальное суждение в объективные результаты данных, что значительно повышает эффективность и точность анализа.
Применение ортогонального золотофазного микроскопа исследовательского уровня проходит через всю цепочку материаловедения. В области исследований и разработок он является свидетелем « рождения» новых материалов, используемых для анализа влияния процесса термообработки на ткани сплава, наблюдения за состоянием интерфейса композита. В промышленном производстве он используется для проверки соответствия сырья и контроля стабильности производственных процессов. При анализе отказов, наблюдая форму излома и путь расширения трещины, прослеживается основная причина разрушения детали. От аэрокосмической промышленности до автомобильного производства, от электронных инкапсуляций до энергетических материалов, его фигура повсюду и является краеугольным камнем продвижения технологических инноваций и промышленного прогресса.