2022年奧林巴斯科學(xué)事業(yè)部拆分**,成立EVIDENT公司后,繼續(xù)深耕金相顯微鏡產(chǎn)品。作為材料科學(xué)和工業(yè)檢測領(lǐng)域的重要工具,奧林巴斯金相顯微鏡具備一系列***的特點和特性,這些特點使其能夠高效、準(zhǔn)確地完成從樣品觀察到數(shù)據(jù)分析的全過程。高分辨率成像:奧林巴斯金相顯微鏡采用高質(zhì)量的光學(xué)元件和先進的成像技術(shù),能夠提供高清晰度的圖像,確保用戶可以觀察到樣品的細微結(jié)構(gòu)和特征。多樣化的觀察模式:支持多種觀察模式,包括明場觀察、暗場觀察、偏光觀察、微分干涉觀察等,滿足不同樣品和實驗條件下的觀察需求。安裝簡單,即插即用,計算機端采用USB2.0接口插拔方便。啟東新款金相顯微鏡基礎(chǔ)

金相顯微鏡電子目鏡是一種針對普通光學(xué)顯微鏡通用目鏡筒而開發(fā)的一種能替代人眼觀察視野,將鏡下圖像真實反映在電子圖像顯示及輸出設(shè)備上的光電設(shè)備,從而實現(xiàn)了圖像時時共享,資料數(shù)字化、電子存檔化。金相顯微鏡電子目鏡采用高分辨率圖像傳感器、光學(xué)部分由國家光學(xué)重點實驗室設(shè)計,性能優(yōu)異、體積小巧,更適合教師教學(xué)和裝備數(shù)字化實驗室。功能特點1、安裝簡單,即插即用,計算機端采用USB2.0接口插拔方便。2、操作簡單。操作軟件兼容性強,界面簡潔。可自由調(diào)整曝光幀速率、對比度、亮度、銳度及影像尺寸等。拍攝軟件有著優(yōu)異的人機界面,使用者可輕易在計算機上進行攝像、攝影操作。通州區(qū)附近金相顯微鏡哪家強.關(guān)機時要將亮度調(diào)到。

6、前后左右移動載物臺,觀察試樣的不同部位,以便***分析并找到相當(dāng)有代表性的顯微組織。7、觀察完畢后應(yīng)及時切斷電源,以延長燈泡使用壽命。8、實驗結(jié)束后,應(yīng)小心卸下物鏡和目鏡,并檢查是否有灰塵等污染,如有污染,應(yīng)及時用鏡頭紙輕輕擦試干凈,然后放入干燥器內(nèi)保存,以防止潮濕霉變。顯微鏡也應(yīng)隨時蓋上防塵罩。為保證系統(tǒng)的使用壽命及可靠性,注意以下事項:1.試驗室應(yīng)具備三防條件:防震(遠離震源)、防潮(使用空調(diào)、干燥器)、防塵(地面鋪上地板);電源:220V+-10%,50HZ溫度:0度-40度.
現(xiàn)場金相顯微鏡又稱便攜式金相顯微鏡,我們進行金相檢測時不會破壞工件,從而保證了工件的完整性?,F(xiàn)場金相顯微鏡適用于航空制造,機械制造,車輛制造,鍋爐及壓力容器的制造及檢驗,石油化工,鐵路,造船,電廠,電站,設(shè)備安裝,大型模具,安全檢測,質(zhì)量監(jiān)督,理化試驗室等行業(yè)。還可廣泛的應(yīng)用在工廠、實驗室進行鑄件質(zhì)量的鑒定、原材料檢驗或?qū)Σ牧咸幚砗蠼鹣嘟M織的研究分析等工作。一、主機系統(tǒng)(1) 液晶顯示器與系統(tǒng)一體化(2) 操作系統(tǒng):拍照、瀏覽、保存、時間設(shè)置等功能(3) 具有**的操控鍵盤(4) LED光源亮度可調(diào),外帶便攜式光源方便更換(5) 充電主機也可外接220V電源使用。非專業(yè)人員不要嘗試擦物鏡及其它光學(xué)部件。

象差的校正程度,也是影響成象質(zhì)量的重要因素。在低倍情況下,象差主要通過物鏡進行校正,在高倍情況下,則需要目鏡和物鏡配合校正。透鏡的象差主要有七種,其中對單色光的五種是球面象差、彗星象差、象散性、象場彎曲和畸變。對復(fù)色光有縱向色差和橫向色差兩種。早期的顯微鏡主要著眼于色差和部分球面象差的校正,根據(jù)校正的程度而有消色差和復(fù)消色差物鏡。近期的金相顯微鏡,對象場彎曲和畸變等象差,也給予了足夠的重視。物鏡和目鏡經(jīng)過這些象差校正后,不僅圖象清晰,并可在較大的范圍內(nèi)保持其平面性,這對金相顯微照相尤為重要。因而現(xiàn)已***采用平場消色差物鏡、平場復(fù)消色差物鏡以及廣視場目鏡等。上述象差校正程度,都分別以鏡頭類型的形式標(biāo)志在物鏡和目鏡上。技術(shù)要求:十字分劃目鏡的十字線中心應(yīng)與目鏡升圓軸線重合,其偏差為0.01mm。江蘇重型金相顯微鏡基礎(chǔ)
金相顯微鏡由于易于操作、視場較大、價格相對低廉,直到現(xiàn)在仍然是常規(guī)檢驗和研究工作中常使用的儀器。啟東新款金相顯微鏡基礎(chǔ)
早在1841年,俄國人阿諾索夫(П.П.Аносов) 就在放大鏡下研究了大馬士革 鋼劍上的花紋。至1863年,英國人索比(H.C.Sorby)把巖相學(xué)的方法,包括試樣的制備、拋光和腐刻等技術(shù)移植到鋼鐵研究,發(fā)展了金相技術(shù),后來還拍出一批低放大倍數(shù)的珠光體和其他組織的金相照片。索比和他的同代人德國人馬滕斯(A.Martens)及法國人奧斯蒙(F. Osmond)的科學(xué)實踐,為現(xiàn)代光學(xué)金相顯微術(shù)奠定了基礎(chǔ)。至20世紀(jì)初,光學(xué)金相顯微術(shù)日臻完善,并普遍推廣使用于金屬和合金的微觀分析,迄今仍然是金屬學(xué)領(lǐng)域中的一項基本技術(shù)。啟東新款金相顯微鏡基礎(chǔ)
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