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产品特点: 镜头附加三维旋转观察器,可对物体侧边、孔壁进行360º旋转观察。软件界面友好,容易上手。鼠标操作更加便利、人性化。画质清晰细腻、色彩均匀。可实现图像观察和拍照,图片保存在SD卡传入电脑中。
产品特点: 基础款金相显微镜,可满足常规的金相分析、材料观察、半导体芯片检测等全新的色差校正光学系统国际流行的新颖镜体设计分辨率和图像质量更佳
产品特点: NAKA手动压力机/刻印机,以其优异的操作性能和小型、简洁的造型,大大提高了安全性和生产效率。产品具有刚性好、精度高、经久耐用等特点,基本不需要维护。
产品特点: CX40M作为改良型金相显微镜,整合了舜宇销量机型XYM、MX4R及最新研发的RX50M研究级金相显微镜的多项技术优势,并根据市场需求重新优化配置整体性能。优异的成像性能、舒适的操作体验,为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。
新闻动态 NEWS
如何计算数码显微镜数字放大倍数
数码显微镜,顾名思义是传统光学显微镜配套数字成像系统,使得传统的用肉眼观察的显微镜得以数字化成像,可在电脑或显示设备上成像显微图片,可供进一步保存/分享/分析显微图像或视频,这里不得不提到数码显微镜的最重要模块 - '显微镜相机”(也可以叫显微镜摄像头,叫法不一),但它都属于工业相机的范凑。工业相机常用的CCD或者COMS传感器靶面尺寸有1、2/3、1/2、1/3、1/4英寸,(点击了解更多工业相机靶面尺寸标准)具体的对应的传感器对角线尺寸如下: 尺寸靶面尺寸宽高对角线1英寸12.7mm9.6mm16mm2/3英寸8.8mm6.6mm11mm1/2英寸6.4mm4.8mm8mm1/3英寸4.8mm3.6mm6mm1/4英寸3.2mm2.4mm4mm工业相机传感器常见的靶面尺寸表显微镜数码放大倍率的计算公式数字放大倍数 = 监视器尺寸 * 25.4/CCD或CMOS靶面尺寸(即对角线尺寸大小) ;(1英寸=25.4mm)系统总放大倍数 = 物镜放大倍数 * 适配镜放大倍数(显微镜与相机的连接头中镜片放大倍数)* 数字放大倍数示例: A.光学显微镜的物镜放大倍数4-100倍(其中100倍需要用油); B.1倍连接头(即内部镜片放大倍数为1); C.CMOS对角线尺寸1/2英寸; D.计算机显示器尺寸17英寸。 按照公式数字放大倍数(X) = D × 25.4 / C总最小放大倍数 (Min) = A(Min) × B × X总最大放大倍数 (Max) = A(Max) × B × X得出该系统的数字放大倍数 = 17 * 25.4 / 8 = 53.975总最小放大倍数 = 4 * 1 * 53.975 = 215.9总最大放大倍数 = 100 * 1 * 53.975 = 5397.5注意:如果图像不是显示器尺寸,则应按照图像实际尺寸计算。还有一种最直接的计算放大倍数的方法,就是直接利用显微镜测微尺,将测微尺图像显示在计算机屏幕中,然后用直尺直接测图像中测微尺的长度,2个值的比值即为实际放大倍数。
2019 - 08 - 08
数码显微镜,顾名思义是传统光学显微镜配套数字成像系统,使得传统的用肉眼观察的显微镜得以数字化成像,可在电脑或显示设备上成像显微图片,可供进一步保存/分享/分析显微图像或视频,这里不得不提到数码显微镜的最重要模块 - '显微镜相机”(也可以叫显微镜摄像头,叫法不一),但它都属于工业相机的范凑。工业相机常用的CCD或者COMS传感器靶面尺寸有1、2/3、1/2、1/3、1/4英寸,(点击了解更多工业相机靶面尺寸标准)具体的对应的传感器对角线尺寸如下: 尺寸靶面尺寸宽高对角线1英寸12.7mm9.6mm16mm2/3英寸8.8mm6.6mm11mm1/2英寸6.4mm4.8mm8mm1/3英寸4.8mm3.6mm6mm1/4英寸3.2mm2.4mm4mm工业相机传感器常见的靶面尺寸表显微镜数码放大倍率的计算公式数字放大倍数 = 监视器尺寸 * 25.4/CCD或CMOS靶面尺寸(即对角线尺寸大小) ;(1英寸=25.4mm)系统总放大倍数 = 物镜放大倍数 * 适配镜放大倍数(显微镜与相机的连接头中镜片放大倍数)* 数字放大倍数示例: A.光学显微镜的物镜放大倍数4-100倍(其中100倍需要用油); B.1倍连接头(即内部镜片放大倍数为1); C.CMOS对角线尺寸1/2英寸; D.计算机显示器尺寸17英寸。 按照公式数字放大倍数(X) = D × 25.4 / C总最小放大倍数 (Min) = A(Min) × B × X总最大放大倍数 (Max) = A(Max) × B × X得出该系统的数字放大倍数 = 17 * 25.4 / 8 = 53.975总最小放大倍数 = 4 * 1 * 53.975 = 215.9总最大放大倍数 = 100 * 1 * 53.975 = 5397.5注意:如果图像不是显示器尺寸,则应按照图像实际尺寸计算。还有一种最直接的计算放大倍数的方法,就是直接利用显微镜测微尺,将测微尺图像显示在计算机屏幕中,然后用直尺直接测图像中测微尺的长度,2个值的比值即为实际放大倍数。
2019 - 08 - 08
什么是金相学? 研究金属或合金内部结构的科学,主要使用的设备就是金相显微镜,使用金相显微镜的金相方法观察到的金属及合金的内部组织。 除此以外它还研究当外界条件或内在因素改变时,对金属或合金内部结构的影响。所谓外部条件就是指温度、加工变形、浇注情况等。所谓内在因素主要指金属或合金的化学成分。金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体,奥氏体,铁素体,珠光体等等。 金相学的主要形态: 珠光体 铁碳合金中国析反应所形成的铁素体与渗碳体的机械混合物。 珠光体的片间距离取决于奥氏体分解时的过冷度。过冷度越大,所形成的珠光体片间距离越小。在a1~650℃形成的珠光体片层较厚,在金相显微镜下放大400倍以上可分辨出平行的宽条铁素体和细条渗碳体,称为粗珠光体、片状珠光体,简称珠光体。在650~600℃形成的珠光体用金相显微镜放大500 倍,从珠光体的渗碳体上仅看到一条黑线,只有放大1000倍才能分辨的片层,称为索氏体。在600~550℃形成的珠光体用金相显微镜放大500倍,不能分辨珠光体片层,仅看到黑色的球团状组织,只有用电子显微镜放大10000倍才能分辨的片层称为屈氏体。  铁素体 碳与合金元素溶解在a-fe中的固溶体。亚共析钢中的慢冷铁素体呈块状,晶界比较圆滑,当碳含量接近共析成分时,铁素体沿晶粒边界析出。 渗碳体 碳与铁形成的一种化合物。在液态铁碳合金中,首先单独结晶的渗碳体(一次渗碳体)为块状,角不尖锐,共晶渗碳体呈骨骼状。过共析钢冷却时沿acm 线析出的碳化物(二次渗碳体)呈网结状,共析渗碳体呈片状。铁碳合金冷却到ar1以下时,由铁素体中析出渗碳体(三次渗碳体),在二次渗碳体上或晶界处呈不连续薄片状。 奥氏体 碳与合金元素溶解在γ-fe中的固溶体,仍保持γ-fe的面心立方晶格。晶界比较直,呈规则多边形;淬火钢中残余奥氏体分布在马氏体间的空隙处 粒状贝氏体 大块状或条状的铁素体内分布着众多小岛的复相组织。过冷奥氏体在贝氏体转变温度区的最上部的转变产物。刚形成时是由条状铁素体合并而成的块状铁素体和小岛状富碳奥氏体组成,富碳奥氏体在随后的冷却过程中,可能全部保留成为残余奥氏体;也可能部分或全部分解为铁素体和渗碳体的混合物(珠光体或...
2019 - 05 - 07
金相显微镜属于精密光学仪器,为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能,应由专人使用,专人负责日常维护、保养。一、使用操作步骤: 1、去掉防尘罩;2、接通外电源;3、将底座左侧光源亮度调节手柄调节到最小位置,开启底座右侧电源开关,滑动亮度调节手柄到合适的位置;4 、将被观察的试样置于载物台上,借助于载物台纵横移动手轮使被观察物进入光路;5、 选用5X物镜,转动粗动调焦轮(当手轮向箭头所示方向旋转时,转换器向上运动),通过目镜观察到所观察像的轮廓后,用微调手轮调焦使成像清晰;6、 双手握左右目镜筒相对转动,可在50-75mm范围内调整两目镜出射光瞳之间的距离,使之与观察者双眼瞳距相适宜(双像重合);7、  将高倍物镜置入光路,用右眼观察,转动调焦手轮使成像清晰;再用左眼观察,转动左目镜视度调节圈,使之得到与右目镜同样清晰的物像;8、调整视场光阑(一般出厂时都有调好),旋转视场光阑调节手柄,将视场光阑调整到小于目镜视场,这时在视场中出现完整的可变光阑像,用光阑中心调节螺钉,将视场光阑像的中心调整到与目镜视场中心大致重合,然后打开视场光阑,使其像恰好消失于目镜视场之外为止;9、调整孔径光阑至最大;10 、转动灯箱调节手轮,调节灯丝中心位置,使视场中获得最明亮而均匀的照明;11、  完成上述步骤后,再根据所观察试样的特点,选用适宜的物镜和目镜的组合,选择合适的滤光片进入光路,调节孔径光栏大小以便能获得良好的物像衬度。旋转微动调焦手轮,使之成像清晰,获得满意的图像;12 、仪器调整完成后,日常操作如出现类似检验情况时,无需按照以上步骤一一重新调整,可视具体情况而定,经简略调整后即可进行观察分析。 二、 粗动防滑限位装置的使用仪器长时间使用后可能产生转换器下滑现象,这时只要按箭头方向旋转左侧调节圈,即可调整粗轮手轮的松紧,防止转换器下滑。 仪器设有限位装置,当最大物镜调焦清晰后,按箭头方向旋紧右侧限位装置时,即可看到像的轮廓,因此可快速准焦,也可防止物镜与标本的碰撞。三、 简易偏光的使用  将起偏器和检偏器分别插入仪器主体右侧上方相应的槽中,使起偏镜和检偏镜进入光路,转动检偏镜,使其与起偏镜正交,即可做简单的偏光显微观察。四、金相显微镜操作注意事项及维护保养  仪器应放置在阴凉、干燥、无尘和无酸碱蒸汽的地方,工作室...
2019 - 04 - 11
金相试样的制备是一个很关键的步骤,试样制作的质量直接关系到试样检测的成功与否。为什么金属需要先腐蚀?除某些非金属夹杂物、铸铁中的石墨相、粉末冶金材料中的孔隙等特殊组织外,经抛光后的试样磨面,必须用浸蚀剂进行“浸蚀”,以获得(或加强)图象衬度后才能在金相显微镜下进行观察。获得衬度的方法很多,据获得衬度过程是否改变试样表面,可分为不改变表面方法,如光学法,和改变试样表面方法,如电化学浸蚀法、物理浸蚀法两大类。常见金属的侵蚀液成分和时间表成分工作时间用途硝酸 1~5mL ,酒精 100mL几秒--1min碳钢、合金钢、铸铁苦味酸 4g ,酒精 100mL几秒--几分钟显示细微组织盐酸 5mL ,苦味酸 1g ,酒精 100mL几秒--1min , 15min奥氏体晶粒,回火马氏体盐酸 15mL ,酒精 100mL几分钟氧化法晶粒度硫酸铜 4g ,盐酸 20mL ,水 20mL浸入法不锈钢,氮化层苦味酸 2g ,氢氧化钠 25g ,水 100mL煮沸 15min渗碳体染色,铁素体不染色盐酸 3 份,硝酸 1 份静置 24h 浸入法奥氏体及铬镍合金盐酸 10mL ,硝酸 3mL ,酒精 100mL2--10min高速钢苦味酸 3~ 5g ,酒精 100mL浸入法 10--20min铝合金盐酸 10mL ,硝酸 10mL铜合金盐酸 2~5mL ,酒精 100mL几秒--几分钟巴氏合金氯化铁 5g ,盐酸 50mL ,水 100mL几秒--几分钟纯铜、黄铜、青铜盐酸 2mL ,水 100mL室温镁合金硝酸 10mL ,盐酸 25mL ,水 200mL 1min铅及铅锡合金
2019 - 04 - 15
成功案例 CASE
说明: PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题。对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证。利用显微镜做线路板的外观检查外观检查就是目测或利用一些简单仪器,如体视显微镜、金相显微镜甚至放大镜等工具检查PCB的外观(视具体PCB大小尺寸情况而定),寻找失效的部位和相关的物证,主要的作用就是失效定位和初步判断PCB的失效模式。外观检查主要检查PCB的污染、腐蚀、爆板的位置、电路布线以及失效的规律性、如是批次的或是个别,是不是总是集中在某个区域等等。另外,有许多PCB的失效是在组装成PCBA后才发现,是不是组装工艺过程以及过程所用材料的影响导致的失效也需要仔细检查失效区域的特征。
说明: ACF粒子爆破,从显微镜里面看到它的形状如果呈现一个有缺口的月牙形就OK的。但是缺口的面积不能超过总面积的百分之四十。太密集,容易造成短路;太稀疏,导电电阻大。
说明: 焊接熔深测量检测系统使用光学显微镜与数字成像系统、图像分析测量软件等一体化光电图像技术,对各种焊接接头(对接、角接、搭接和T型接等等)产生的焊接熔深进行观察分析、测量及数据的保存,是对焊接工艺质量检验的重要工具。系统组成:显微镜主机,显微镜成像系统,焊接熔深图像分析测量软件焊缝熔深是指在焊接接头横截面上,母材或前道焊缝熔化的深度。焊缝熔深显微镜适用于测量金属焊接熔深。检验方法根据对产品是否造成损伤可分为破坏性检验和无损探伤两类。1、焊缝熔深显微镜外观检验焊接接头的外观检验主要是发现焊缝表面的缺陷和尺寸上的偏差。2、焊缝熔深显微镜致密性检验贮存液体或气体的焊接容器,其焊缝的不致密缺陷,如贯穿性的裂纹、气孔、夹渣、未焊透和疏松组织等,可用致密性试验来发现。测量焊接溶深的显微镜致密性检验方法有:煤油试验、载水试验、水冲试验等。系统特点:采用了简洁的光学显微镜与现代摄影,分析,测量一体化技术可以对熔深进行精确的检测,在熔深图像上叠加比例尺,并可保存输出可做焊缝宏观金相检验,如:焊缝或者热影响区是否有气孔,夹渣,裂纹,未焊透,未熔合,咬边等缺陷实测效果
说明: 导电双面胶是由高导电性铜和镍金属制成的高导电聚酯纤维布,再涂上高导电性丙烯酸胶粘剂。具有良好的柔韧性、导电性、耐磨性和耐高温性,在动态摩擦和腐蚀环境中具有很强的抗拉性和优良的导电胶粘带,仍有良好的效果。广泛应用于液晶显示器、电路板、手机配件等等连接。          客户需要在金相显微镜视频放大500X和1000X下拍射各种导电双面胶的图片,观察导电粒子的分布状态和形状,测量出导电粒子的尺寸(单位um)。          下面是现场金相显微镜下多种导电双目胶上导电粒子的实拍图片。
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