金相顯微鏡能提供優越的圖像質量和穩固可靠的機械結構;操作簡便,附件齊全,廣泛應用于教學科研金相分析、半導體硅晶片檢測、地址礦物分析、精密工程測量等領域;光學系統:無限遠色差校正光學系統(CSIS),像質更好,分辨率更高,觀察更舒適;目鏡及物鏡:高眼點、超寬視野平場目鏡,PL10x/22mm,提供更加寬闊平坦的觀察空間并可加裝用于測量的各類測微尺,無限遠平場消色差超長工作距專業金相物鏡,無蓋玻片設計;觀察筒:鉸鏈式雙目/三目/數碼一體化觀察筒,視度可調節,30°傾斜,可進行攝影、攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和專業軟件實現圖像分析;調焦機構:低手位粗微調同軸調焦機構,粗調行程28mm,微調精度,帶有平臺位置上下調節機構,樣品高度可達50mm(反射),帶有粗調松緊調節裝置和隨機限位裝置;照明系統:反射照明器帶斜照明裝置,可以再觀察細微組織結構時產生浮雕立體的特殊觀察效果,自適應90V-240V寬電壓,單顆3WLED高亮度冷光源。賦耘檢測技術(上海)有限公司金相顯微鏡軟件可以自動評級!內蒙古體式金相顯微鏡軟件
賦耘檢測技術生產的高級測量系統軟件1.提供總像素超過三百萬像素的高分辨率彩色圖象;2.圖象快速傳遞到計算機,可調節圖象的亮度、對比度等圖象處理、以壓縮格式保存圖片;3.測量圖象上的各種通用幾何參數1、兩點距離;2、圓的直徑;3、三點畫圓的直徑;4、弧度;5、角度;6、添加文字說明;7、點到直線的距離;8、兩平行線的距離4.可修改任意測量部位通過選取測量部分,可任意修改每個測量圖形、修改測量圖形的每個部分;移動、刪除任何測量圖形5.專門針對具體零件定制,如針對銅管行業定制,可方便測量所有齒參數,并進行統計分析。6.自動生成各種參數測量報告;7.圖象上附加上刻度標尺,放大倍數始終可以確定;8.實際倍數或以任意放大倍數打印圖象。湖北正置金相顯微鏡什么品牌性價比高正置和倒置的金相顯微鏡有什么區別?
賦耘檢測技術體視顯微鏡及圖象測量系統系統描述1.SM645S體視顯微鏡是國產顯微鏡中比較好的顯微鏡,為日本NIKON提供OEM生產;2.體視顯微鏡和數碼攝像機相連,顯微圖象可實現高分辨率數值化,總像素超過300萬像素的高分辨率,照片進入計算機系統以保存和打印,可按要求實現定倍打印;3.使用的計算機可用筆記本計算機,操作簡單、攜帶方便;4.圖像各種參數測量 、準確;圖片標尺可疊加在照片上,從而始終確定放大倍數,始終滿足實驗報告的要求。
金相顯微鏡為金相檢測技術提供方便、快捷、無污染的良好條件彩。用明場照明時,夾雜物處的人射光線折人該物相后,在金屬基體與夾雜物界面處反射再返回物鏡,與平整金屬基體處的強反射光匯合成像,使夾雜物的固有色彩被掩蓋,因此明場照明時看不到夾雜物的真實色彩,所示。暗場照明時,由于金屬基體處的反射光不能進入物鏡,因而使夾雜物的本色能清晰呈現,暗場觀察時,因物像的亮度較低,宜采用強光光源。在攝影時對光必須十分仔細,并應選用感光速度較高的照相底片,曝光時間也相應增加。2.偏振光在非金屬夾雜物檢驗中的應用偏光顯微鏡在金相分析中應用較多的是非金屬夾雜物鑒別。非金屬夾雜物的正確判別,往往需要運用金相、巖相、化學分析、X射線衍射及電子探針等多種檢測手段。但其中金相方法為簡便和普遍的途徑。通常用明場、暗場及偏光等照明方式配合觀察。在正交偏振光下一些常見夾雜物的光學特性如下:1)各向同性的不透明夾雜物表面反射光仍為直線偏振光,在正交偏光下被消光,載物臺旋轉360°時該夾雜相無明暗變化,如FeO屬于此類。2)各向異性的不透明夾雜物在直線偏振光下將使反射光的偏振面發生轉動,導致部分光線可透過正交的檢偏鏡。金相顯微鏡日常怎么保養?
不同的顯微鏡技術被應用于研究合金的微觀結構,即晶粒,相,夾雜物等的微觀結構。金相學的發展是為了理解合金微觀結構對宏觀性能的影響。所獲得的知識可用于合金材料的設計,開發和制造。 什么是金相學? 金相學是對所有類型的金屬合金的微觀結構的研究。它可以更精確地定義為觀察和確定金屬合金中晶粒,成分,夾雜物或相的化學和原子結構以及空間分布的科學學科。通過擴展,這些相同的原理可以應用于任何材料的表征。 使用不同的技術來揭示金屬的微觀結構特征。大多數研究都是在明場模式下用入射光顯微鏡進行的,但是其他較不常見的對比技術,例如暗場或微分干涉對比(DIC),以及彩色(淡色)蝕刻的使用,正在擴大金相應用的光學顯微鏡的范圍。賦耘檢測技術(上海)有限公司金相顯微鏡可以用于熱作模具鋼的金相檢驗嗎?內蒙古SEM金相顯微鏡代理加盟
金相顯微鏡所研究的對象是不透明的金相試樣!內蒙古體式金相顯微鏡軟件
賦耘檢測技術(上海)有限公司金相顯微鏡暗場、偏振光在非金屬夾雜物檢驗中的應用1用暗場照明鑒別鋼中的非金屬夾雜物暗場照明常用于觀察、分辨鋼中的非金屬夾雜物。夾雜物一般都具有其本身的固有色彩。用明場照明時,夾雜物處的人射光線折人該物相后,在金屬基體與夾雜物界面處反射再返回物鏡,與平整金屬基體處的強反射光匯合成像,使夾雜物的固有色彩被掩蓋,因此明場照明時看不到夾雜物的真實色彩,如圖3-18a所示。暗場照明時,由于金屬基體處的反射光不能進入物鏡,因而使夾雜物的本色能清晰呈現,暗場觀察時,因物像的亮度較低,宜采用強光光源。在攝影時對光必須十分仔細,并應選用感光速度較高的照相底片,曝光時間也相應增加。內蒙古體式金相顯微鏡軟件
人工智能技術的融入明顯提升檢測效率。某檢測機構部署的智能顯微鏡系統,通過深度學習算法自動識別鋼中的夾雜物類型。訓練數據包含10萬張典型缺陷圖譜,系統對Al?O?、MnS等夾雜物的識別準確率達98%,檢測速度較人工提升15倍。全自動掃描平臺的應用實現大視場分析。某汽車零部件企業采用的500mm×500mm載物臺,配合自動聚焦與圖像拼接技術,可在20分鐘內完成全尺寸齒輪的微觀組織掃描。生成的高分辨率拼圖(像素密度2000dpi)包含300萬視場點,支持后續缺陷統計與趨勢分析。增強現實(AR)技術的引入革新了操作體驗。某高校開發的AR金相系統,通過全息投影實時顯示檢測標準與操作指南。學生在觀察試樣時...