Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een metallografische microscoop
1. De metallografische microscoop is speciaal ontworpen voor alle inspectie- en meettaken bij de inspectie van metalen en industriële materialen.
2. Voornamelijk het bieden van reflectie-observatieconfiguratie om te voldoen aan de routinedetectie en analyse van metallografische monsters.
3. Het totale optische pad ondersteunt een gezichtsvelddiameter van 20 mm.
4. Handmatige objectieve draaitafel met vier gaten.
5. Voorzie halogeenverlichting met ingebouwde 35W halogeenlamp of externe 100W transformator.
6. Kan observatiemethoden voor helder veld en gepolariseerd licht bieden.
7. Kan worden gecombineerd met Leica's objectieven met verschillende veelvouden. Kan worden uitgerust met een vaste monstertafel of een mobiele monstertafel met drie borden. De metallografische microscoop kan worden uitgerust met camera's, digitale camera's en andere apparaten voor beeldacquisitie om beeldopslag te realiseren, en kan worden gebruikt in combinatie met analysesoftware voor beeldanalyse.
De metallografische microscoop kan met zijn volautomatische differentiële interferentiefasecontrast (DIC) en 1,25x volveldspiegel zelfs kleine details detecteren. Het ultradiepe beeld met hoge resolutie zorgt voor een duidelijk zicht op kleine details en voldoet aan de hoogwaardige beeldvereisten voor detectie.
Rasterelektronenmicroscopie is net zo eenvoudig te bedienen als een digitale camera, waarbij een hoge resolutie en scherptediepte behouden blijft, terwijl gemakkelijk beelden met een grote vergroting kunnen worden verkregen. Met de krachtige elektronisch-optische eigenschappen van scanning-elektronenmicroscopie helpt het onderzoek in de levenswetenschappen en de defectanalyse van verwerkte materialen te versnellen.
Dit apparaat is eenvoudig te bedienen op basisaspecten zoals autofocus, automatische contrastverhouding en automatische helderheidsregeling, zonder dat er speciale voorbereidingen voor monsterverwerking nodig zijn, zoals coaten of drogen. Het heeft twee bedrijfsmodi: hoog vacuüm en laag vacuüm, evenals drie versnellingsspanningsinstellingen, geschikt voor verschillende toepassingsgebieden. Al deze kunnen worden geprogrammeerd in vooraf ingestelde oplossingsbestanden, waarbij de hoge resolutie en grote scherptediepte behouden blijven, terwijl gemakkelijk beelden met een grote vergroting kunnen worden verkregen. Het heeft de krachtige elektronische optische prestaties van scanning-elektronenmicroscopie.
De rasterelektronenmicroscoop zendt een elektronenbundel (met een diameter van ongeveer 50 µm) uit een elektronenkanon, die door een magnetisch lenssysteem onder invloed van een versnellende spanning wordt geconvergeerd om een elektronenbundel met een diameter van 5 nm te vormen. Het wordt gefocusseerd op het oppervlak van het monster, en onder invloed van een afbuigspoel tussen de tweede focusseerlens en de objectieflens ondergaat de elektronenbundel een roosterachtige scan op het monster. De elektronen werken samen met het monster om signaalelektronen te genereren, die door de detector worden verzameld en omgezet in fotonen. Vervolgens worden ze versterkt door een elektrische signaalversterker en afgebeeld op het weergavesysteem.
De structuur van een scanning-elektronenmicroscoop omvat een elektronenoptisch systeem, signaalverzameling, beeldweergave- en opnamesysteem en een vacuümsysteem. Dit onderdeel bestaat hoofdzakelijk uit een elektronenkanon, een elektromagnetische lens, een scanspoel en een monsterkamer. Het elektronenkanon zorgt voor een stabiele elektronenbron en vormt een elektronenbundel. Over het algemeen wordt een wolfraamkathode-elektronenkanon gebruikt en wordt een wolfraamdraad met een diameter van ongeveer 0.1 mm gebogen in de vorm van een haarspeld, waardoor een V-vormige punt ontstaat met een straal van ongeveer 100 μm. Wanneer de gloeistroom doorloopt, wordt de gloeidraad verwarmd en wanneer deze de bedrijfstemperatuur bereikt, zendt deze elektronen uit. Er wordt een hoge spanning aangelegd tussen de kathode en de anode, en deze elektronen versnellen naar de anode en vormen een elektronenbundel. Onder invloed van een elektrisch veld met hoge spanning wordt de elektronenbundel versneld door het gat in de anode-as en komt het elektromagnetische veld binnen.






