显微镜的问世,要从400年前说起。1590年前后,眼镜工匠詹森把两个凸透镜前后放置,发现物体的细节变得十分清楚。光学显微镜就是这样偶然发明的。但是,谈到显微镜,荷兰人列文虎克的名气比詹森大得多。列文虎克的贡献,不仅是自制出放大倍数达到300的显微镜,而且致力于显微镜的实际应用。这使他成为显微镜发展的杰出人物。阅读关于列文虎克的记载文字,给我们留下难忘印象的,就是他那不可遏制的---的好奇心。他本是个卖亚麻制品的商人,却以制作玻璃与金属制品为乐事。
金相试样制备过程一般包括:取样、粗磨、细磨、抛光和浸蚀五个步骤。取样从需要检测的金属材料和零件上截取试样称为“取样”。取样的部位和磨面的选择必须根据分析要求而定。截取方法有多种,对于软材料可以用锯、车、刨等方法;对于硬材料可以用砂轮切片机或线切割机等切割的方法,对于硬而脆的材料可以用锤击的方法。无论用哪种方法都应注意,尽量避免和减轻因塑性变形或受热引起的组织失真现象。试样的尺寸并无统一规定,体视显微镜,从便于握持和磨制角度考虑,一般直径或边长为15~20mm,高为12~18mm比较适宜。对那些尺寸过小、形状不规则和需要保护边缘的试样,可以采取镶嵌或机械夹持的办法。金相试样的镶嵌,是利用热塑性塑料(如聚),热凝性塑料(如胶木粉)以及冷凝性塑料(如环氧树脂+固化剂)作为填料进行的。前两种属于热镶填料,热镶必须在---设备一镶嵌机上进行。第三种属于冷镶填料。
高倍干物镜为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜。例如nikon公司生产的epiphot300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的cfplanapoepi型干物镜,单筒体视显微镜,其na值均为0.95。尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的na值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,体视显微镜,现今已获得更为广泛的使用。近年来,olympus公司生产的gx系列显微镜甚至还配置有更高倍数(250×)的干物镜,尽管其na值只有0.90,但是用它来进行观察或拍照,已经很容易使其放大倍数---过传统上使用的数值(1100na),这进一步证实了以上.3小节介绍的观点是正确的。
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