光学显微镜不同于金相显微镜、金相检测设备和技术延伸
根据光学显微镜的使用和使用,可分为:一般显微镜、荧光显微镜、激光共聚焦扫描显微镜、暗视野显微镜、差异显微镜、偏光显微镜、差异干涉显微镜、倒置显微镜、金相显微镜等。金相显微镜是专门用于观察金属和矿物等不透明物体合金成分的显微镜,因此金相显微镜主要用于硅酸盐学。这些不透明的物体不能在普通的透射光显微镜中观察到,因此金相显微镜和普通显微镜之间的主要区别在于前者用折射光照明,而后者用透射光照明。在金相显微镜中,照明光束从物镜方向拍摄到观察到的物体表面,然后返回物镜显像。金相分析是研究材料内部组织结构的主要方法之一,特别是在金属材料研究领域。金相显微镜是进行显微镜分析的主要工具,用金相显微镜观察材料的组织和缺陷,称为金相显微镜分析。显微镜分析可以观察和研究材料中相的形状、粒径以及这些相和非金属夹杂物(氧化物、硫酸盐等)在组织中的数量和分布。根据材料组织结构与其化学成分之间的关系,可以通过不同的加工工艺确定各种材料的显微镜组织,并判断材料的性能和质量。金相学的出现已经有一个多世纪了。光学显微镜作为现代金相学的重要组成部分和研究方法之一,在金属材料的宏观和微观检测中发挥着重要作用。特别是由于其直观性和便利性,它已广泛应用于合金成分识别和缺陷分析,并已成为一门完美的学科。随着科学技术的发展,金相学也在不断丰富新内容,扩大其领域。首先,随着光学显微技术的发展,金祥的观察手段的改进取得了显著的进展,从显微镜光学系统的设计到观察方法,进一步提高了观察的效果和效率。特别是近年来数字图像系统的发展,使图像数字化,并为定量金相分析带来了条件。目前,其主要发展趋势是定量金相学,即将光学显微镜与计算机配合,定量分析显微组织的一些特点。同时,根据材料研究的多样化要求,显微镜各种功能的模块化为扩展显微镜的功能提供了一个良好的平台,如电台、加热台等,可以非常方便地携带,为多视场金属夹杂物的评价和高温或低温环境的组织转换研究带来了方便。金相分析作为传统的检测手段之一,为了提高工作效率,也促进显微镜的自动化水平,如自动聚焦、物镜电转换、观察电转换,甚至显微镜完全由计算机控制,为材料科学研究和产品质量控制带来了有用的工具。虽然光学显微镜具有简单方便的优点,但其分辨率不高。由于光波波长的限制,金相显微镜的放大倍数从几十倍到2000倍,极限分辨率为250倍nm一般只能观察合金成分中几十微米尺度的细节。而且,也不能给出相关的晶体结构、取向、缺陷和成分信息。如果你想观察材料更精细的结构,如镶嵌块,你应该使用散射电子显微镜或扫描电子显微镜和X射线能谱技术,可以放大数万到数十万倍。散射电子显微镜是在20世纪30年代初开发的,以获得更高的分辨率来观察更微妙的内部结构。经过半个世纪的发展,其分辨率已接近或达到识别单个原子的水平。这些电子光学设备不仅具有非常高的分辨率,而且可以进行微电子衍射分析,提供相关的晶体结构数据,并确定相关的定向关系和内部缺陷。之后,为了观察不均匀的大块试样(断口),扫描电子显微镜应时而生。配备X射线光谱仪和电子能量光谱仪后,可进行小至几纳米的化学成分分析。简而言之,电子显微(包括透射电子显微镜和扫描电子显微镜)使我们对金属显微组织结构的研究深入到原子水平,是光学显微分析的重要补充,已成为现代金相学研究的重要手段。