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光学显微镜是以可见光为光源观测物体的光学显微镜是以可见光为光源观测物体的,因此分辨率只能达到约200nm,而电子显微镜一般是用电子束扫描或透射的,电子束的波长随着能量(电压)加大而缩短,当电压为50~100kv时,波长约为0.0053~0.0037nm之间。
电子显微镜不是通过人眼直接观察看到的物体的,更贴切的说应该是
徕卡偏光显微镜代理
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光学显微镜是以可见光为光源观测物体的
光学显微镜是以可见光为光源观测物体的,因此分辨率只能达到约200nm,而电子显微镜一般是用电子束扫描或透射的,电子束的波长随着能量(电压)加大而缩短,当电压为50~100kv时,波长约为0.0053~0.0037nm之间。
电子显微镜不是通过人眼直接观察看到的物体的,更贴切的说应该是靠“摸”,电子束或者X射线、伽马射线轰击到被检测物体上,把“摸”到的信号记录下来或收集起来,这种信号有透射物体时“感受到”的物体形态,或发射到物体上被激发出的次级电子辐射形态,通过电脑分析成像用显示屏显示出来。

物理学的这些革命件,引起了显微镜科学技术的革命
物理学的这些革命件,引起了显微镜科学技术的革命。德国科学家鲁斯卡和克诺尔想到,既然“一切实物粒子都具有波动性”,那可以用电子束代替光作为显微镜的“光源”。电子与光子一样,也具有波粒二象性,而电子的波长比光的波长短得多,利用电子束照射样品,就能分辨样品更微小的细节。1932年,他们研制出台电子显微镜,放大倍数达到12000,超过了光学显微镜。这一年鲁斯卡年仅26岁。1939年,在鲁斯卡主持下,西门子公司制造出世界上台实用的电子显微镜。如今,电子显微镜的工作电压高达100万伏,有效放大倍数高达100万倍。电子显微镜完成了显微技术的一次革命,因此鲁斯卡获得1986年诺贝尔物理学奖金的一半,另一半由研制出扫描隧道显微镜的宾尼希和罗雷尔分享。获诺贝尔物理学奖时,鲁斯卡已经是80岁的耄耋老人了,离他去世仅仅两年。

金相试样选取合适、有代表性的
选取金相试样
选取合适、有代表性的金相试样是金相分析研 究中至关重要的一步。一种是系统取样,试样要有代表性。另一种是取样,即根据所研究的问题,有针对性地取样。要做好这项工作,首先必须了解和熟悉各合号的用途、检测标准、质量状况等特点。
对于各牌号样品的选取,要特别关注其代表性和合格性。为了制作图片时更有选择性,通常一个牌号同时选取几片试样,而且通常各牌号的同一个金相试样磨面,在高倍显微镜下具有上万个视场,每个视场的图像千变万化,都存在着差异,所以选取制作真正有代表性的图像还必须在摄制图像的时候仔细观测和筛选。对于特色样品的选取要有针对性。尤其是有缺陷类型的,其样品的收集必须要在生产检测中及时和长期的跟踪。

长寿命的显微镜在主机制造材质上应该以铸铁材料为主
在使用上要考虑金相显微镜机械性能的持续稳定性。除了成像质量外,还应考虑到仪器在正常使用下长期稳定保持工作状态,我们称之为机械性能持续稳定性。金相显微镜是值高精密的光学仪器,其使用寿命可达30年以上,用户在选购时还要考察生产商在制造上所选用的材质、制造精度、机械设计的科学性和合理性。长寿命的显微镜在主机制造材质上应该以铸铁材料为主,避免使用过多的功能塑料材料。同时光学部件为能保持较长的使用寿命需进行防霉处理,以镀膜防霉为主避免选购防霉。机械齿轮装置应保证长时间高强度使用不下滑,性能稳定,以谐波齿轮为。上述必要条件从实用角度对生产商在制造上提出了更为明确的要求,用户也应遵循以上原则来选购经济适用的金相显微镜。

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