Hoe de vergrotingsobservatie van stereomicroscopen aan verschillende vereisten kan worden aangepast

Nov 23, 2025

Laat een bericht achter

Hoe de vergrotingsobservatie van stereomicroscopen aan verschillende vereisten kan worden aangepast

 

De snelle ontwikkeling van de industriële productie, wetenschap en technologie heeft geleid tot de wijdverbreide toepassing van metalen materialen. Dit komt omdat metalen materialen uitstekende mechanische eigenschappen hebben (sterkte, hardheid, plasticiteit), fysische eigenschappen (geleidingsvermogen, thermische geleidbaarheid, magnetische geleidbaarheid, enz.), chemische eigenschappen (corrosieweerstand, oxidatieweerstand, enz.) en proceseigenschappen (gietbaarheid, lasbaarheid, koude en warme verwerking, enz.). Met de wijdverbreide toepassing van atoomenergietechnologie, rakettechnologie, straaltechnologie, ruimtevaarttechnologie, navigatietechnologie, chemie en radiotechnologie worden hogere eisen gesteld aan de verschillende eigenschappen van metalen materialen, waarbij vaak vereist is dat metalen en legeringen een hoge seismische sterkte, hoge en lage temperatuurbestendigheid, hitteschokbestendigheid en elastische modulus hebben die niet verandert met de temperatuur. En deze eigenschappen hangen nauw samen met de metallografische structuur van het materiaal.

Lang geleden gebruikten mensen verschillende methoden om de intrinsieke relatie tussen de eigenschappen, eigenschappen en microstructuur van metalen en legeringen te bestuderen, om methoden te vinden om de kwaliteit van metaal- en legeringsmaterialen te garanderen en nieuwe legeringen te vervaardigen. Het was echter pas na de komst van microscopen dat mensen de omstandigheden kregen om-diepgaand onderzoek te doen naar metalen materialen. Onder een microscoop die honderden of zelfs tienduizenden keren vergroot, werd de interne structuur van metalen materialen, namelijk de metallografische structuur, waargenomen. De nauwe relatie tussen de macroscopische eigenschappen van metalen en de morfologie van metallografische structuren werd ontdekt, waardoor metallografische structuuranalyse een van de meest fundamentele, belangrijke en meest gebruikte onderzoeksmethoden werd. Daarom zijn er in elke mechanische productie, metallurgische onderneming, overeenkomstige onderzoeksinstellingen, wetenschaps- en technische hogescholen, enz. Metallografische inspectiekamers of metallografische onderzoekskamers, die verschillende metallografische microscopen gebruiken om een ​​grote hoeveelheid complex en fijn metallografisch structuuronderzoek uit te voeren.

Metallografische microscoop is het oog van industriële productie zoals de metallurgie, mechanische productie en transport, en speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van verspilling en het verbeteren van de productkwaliteit. Bij de industriële productie wordt het gebruikt om de kwaliteit van het smelten en walsen van metaal te inspecteren, het warmtebehandelingsproces te controleren, de werking van het warmtebehandelingsproces te helpen verbeteren, de kwaliteit van werkstukken te verbeteren, het bestaan ​​van niet-metalen insluitsels in metalen materialen te bestuderen, de morfologie, grootte, verdeling en kwantiteit van insluitsels te observeren, de optische eigenschappen van insluitsels te meten, het type insluitsels te bepalen en dienovereenkomstig de kwaliteit van materialen te evalueren. Door gebruik te maken van een krachtige metallografische microscoop om het breukoppervlak van metalen onderdelen te bestuderen, kan de grootte van de korrels worden bepaald op basis van de vorm van het breukoppervlak, en kunnen de redenen voor mechanisch falen worden geanalyseerd. Metallografische microscoop op hoge temperatuur kan mensen ook helpen de wetten van weefseltransformatie te bestuderen, het transformatieproces te volgen en continu de transformatie van metaal of legering binnen een bepaald temperatuurbereik te observeren. Daarom worden metallografische microscopen veel gebruikt in industriële sectoren zoals het smelten van staal, de productie van ketels, mijnbouw, werktuigmachines, gereedschappen, auto's, scheepsbouw, lagers, dieselmotoren, landbouwmachines, enz., en zijn ze optische instrumenten geworden die veel worden gebruikt in de industriële productie, nationale defensietechniek en wetenschappelijk onderzoekswerk.

 

5 Digital Soldering microscope

 


 

Aanvraag sturen