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詹森台显微镜直到现在,科学便可以朝着一个新的方向飞速前进从詹森的台显微镜直到现在,显微镜的发展已经过去了接近半个千年。起初的显微镜只是们的玩具,但当微观世界的大门打开,科学便可以朝着一个新的方向飞速前进。电子显微镜的出现更是打破了可见光的桎梏,把人类引入了粒子的世界——现代科学的基石之一。我们有理由相信,显微镜的发展不会
倒置材料显微镜
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詹森台显微镜直到现在,科学便可以朝着一个新的方向飞速前进
从詹森的台显微镜直到现在,显微镜的发展已经过去了接近半个千年。起初的显微镜只是们的玩具,但当微观世界的大门打开,科学便可以朝着一个新的方向飞速前进。电子显微镜的出现更是打破了可见光的桎梏,把人类引入了粒子的世界——现代科学的基石之一。我们有理由相信,显微镜的发展不会停止。科技的发展,足以让人观察到的“基本粒子”和其中的宇宙。
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扫描隧道显微镜分辨率极高
扫描隧道显微镜分辨率极高,水平方向达到0.2纳米,垂直方向更达到0.001纳米,可以给出样品表面原子尺度的信息。我们知道,一个原子的典型线度是0.3纳米。对于单个原子成像来说,这样的分辨率已经是足够了。扫描隧道显微镜的发明,促进了生物科学、表面物理、半导体材料和工艺、化学作用的研究。扫描隧道显微镜技术还在继续发展。例如,为了弥补扫描隧道显微镜只能对导体和半导体进行成像和加工这个缺陷,研制出能在纳米尺度对绝缘体进行成像和加工的原子力显微镜。

无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件
无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正。此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。

细磨粗磨后的试样,磨面上仍有较深的磨痕,为了消除这些磨痕必须
细磨
粗磨后的试样,磨面上仍有较粗较深的磨痕,为了消除这些磨痕必须进行细磨。细磨,可分为手工磨和机械磨两种, 目前机械磨是主要的磨样方式。
目前普遍使用的机械磨设备是预磨机。电动机带动铺着水砂纸的圆盘转动,磨制时,将试样沿盘的径向来回移动,用力要均匀,边磨边用水冲。水流既起到冷却试样的作用,又可以借助离心力将脱落砂粒、磨屑等不断地冲到转盘边缘。机械磨的磨削速度比手工磨制快得多,但平整度不够好,表面变形层也比较严重。因此要求较高的或材质较软的试样应该采用手工磨制。

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