Cтраница 1
Металлмикроскопы предназначаются для исследования непрозрачных объектов главным образом шлифов металлов в отраженном свете. По конструкции их можно разделить на две группы: приборы, у которых объектив расположен над столиком, и приборы с объективом под столиком. Последние называют микроскопами типа Ле Шателье. Все металлмикроскопы имеют встроенный осветитель. [1]
Простые металлмикроскопы, применяемые в лабораториях и цехах, обычно собирают на штативах биологических микроскопов; от последних они отличаются наличием осветительного устройства ( опак-иллюминатора) для работы в отраженном свете. [2]
Более сложные металлмикроскопы используются в лабораторной практике для исследовательских работ. Так как при изучении металлов широко применяется микрофотография, то приборы этого типа часто снабжаются встроенными фотокамерами. [3]
![]() |
Двухкоординатный предметный столик. [4] |
Предметные столики металлмикроскопов, особенно больших моделей, снабжаются шкалой для определения угла поворота. Эта шкала необходима в тех случаях, когда работа производится в поляризованном свете. [5]
Большинство высокотемпературных установок состоит из обычного металлмикроскопа, нагревательной камеры и устройства для киносъемки. Вакуумная система обеспечивает давление в камере 1СГ5 мм рт. ст. Образцы нагреваются до температуры 1500 - 1800 С. Камера снабжена кварцевым смотровым окном, через которое производится наблюдение. Быстрое охлаждение образца для закалки может производиться путем продувки через камеру инертного газа. [6]
Интерференционное устройство МИО-1 выпускается как принадлежность к отечественным металлмикроскопам и предназначено для исследования шлифов методом интерференционного контраста и для измерения высоты неровностей на поверхности. [7]
Для проведения микроскопических исследований можно использовать вертикальный или горизонтальный металлмикроскоп. Вертикальные микроскопы типа МИМ-б с сухими объективами увеличивают в 63 - 600 раз. Примерно в таком же интервале эти микроскопы дают увеличение при фотографировании. Горизонтальный микроскоп МИМ-3 позволяет наблюдать исследуемую поверхность при увеличении до 1300 раз, а фотографировать при увеличении до 2000 раз, обеспечивая высокую четкость изображения. В тех случаях, когда необходимо установить более точную картину, показывающую связь между характером коррозии и структурой, применяют электронный микроскоп. Основным преимуществом его перед оптическими микроскопами является высокая разрешающая способность. [8]
![]() |
Локальное электролитическое нанесение галлия на образец. [9] |
Известно, что при обычных условиях разрушение металлов с гексагональной плотноупакованной структурой, например цинка, происходит преимущественно по телу зерен. Опыты показали, что поликристаллические образцы галлированного и амаль-гамированого цинка, напротив, разрушаются, как правило, по межзеренным границам. Опыты проводились с помощью специально сконструированной приставки к вертикальному металлмикроскопу, позволяющей плавно задавать образцам небольшие деформации ( с точностью до 10 мк) и последовательно фотографировать один и тот же участок образца по мере его растяжения. [10]
![]() |
Температурная зависимость электропроводности стеклообразных и стеклокристаллических. [11] |
Свойства сплавов указанных составов практически не зависят от режима охлаждения. Сплавы составов № / - ш получены в стеклообразном состоянии ( по данным рентгеновского фазового анализа и при просмотре шлифов в металлмикроскопе МИМ-7) в режиме закалки на воздухе от 700 до 20 С в течение 5 мин. При увеличении содержания таллия в стеклах появляется кристаллическая фаза. [12]
Металлмикроскопы предназначаются для исследования непрозрачных объектов главным образом шлифов металлов в отраженном свете. По конструкции их можно разделить на две группы: приборы, у которых объектив расположен над столиком, и приборы с объективом под столиком. Последние называют микроскопами типа Ле Шателье. Все металлмикроскопы имеют встроенный осветитель. [13]
![]() |
Эпиобъектив для тубуса оо. / 8 2. А 0 37. [14] |
Каждая линза помещается в оправку, после чего посадочные поверхности подрезаются с учетом центрировки линзы. Все оправки вставляются в общий цилиндр, который закрывается декоративным колпаком. Окончательная центрировка всего объектива и юстировка качества изображения производится посредством небольшого смещения с оси оправки второй линзы. В иммерсионных объективах щель между корпусом и оправкой фронтальной линзы защищается так, чтобы иммерсионная жидкость не могла попасть внутрь объектива. Корпус имеет резьбу по ГОСТу 3469 - 46 для ввинчивания объектива в револьвер или посадочный цилиндрический поясок для установки объектива на металлмикроскопе. [15]