금속 조직 분석에서 편광 현미경의 응용 분야는 무엇입니까?
편광현미경은 빛의 편광 특성을 이용하여 복굴절 물질을 연구하고 식별하는 데 필수적인 장비입니다. 사용자는 단일 편광 관찰, 직교 편광 관찰, 원뿔광 관찰에 사용할 수 있습니다. 지질학, 화학공학, 의학 등 분야의 연구 및 검사에 널리 사용되며, 액체 고분자 물질, 생체고분자, 액정 물질의 결정상도 관찰할 수 있습니다. 연구 기관 및 고등 교육 기관이 연구 및 교육을 수행하는 데 이상적인 도구입니다.
작동 원리:
편광 현미경의 두 개의 편광 필터는 소위 "암점"을 얻기 위해 90 각도로 위치합니다. 이 시점에서 시야는 완전히 검은색입니다. 샘플이 광학(단일 굴절기)에서 등방성을 나타내는 경우 스테이지가 어떻게 회전하더라도 시야는 어두운 상태로 유지됩니다. 이는 편광거울에 의해 형성된 선편광의 진동방향이 변하지 않기 때문이다. 마리우스의 법칙에 따르면 투과광의 강도는 0입니다. 샘플에 복굴절 특성이 있으면 시야가 더 밝아집니다. 이는 편광거울에서 출사된 선편광이 복굴절체 내부로 들어가 진동 방향이 다른 두 종류의 선편광(o광, e광)을 생성하기 때문이다. 이 두 종류의 빛이 편광거울을 통과할 때, e빛은 굴절법칙을 따르지 않고 그 편광방향도 편광거울과 90도가 아니기 때문에 편광거울을 통해 시야에 밝은 영상이 보입니다. .
금속 조직 분석에 편광 현미경을 적용:
1, 이방성 금속 연삭 표면에 편광이 반사됩니다.
직교 편광 하에서 이방성 결정을 관찰합니다. 광학 이방성 금속의 금속학적 연삭 표면에 있는 각 입자의 방향이 다르기 때문에, 즉 각 입자의 "광학 축"의 위치가 다르기 때문에 각 입자에서 반사된 편광의 편광 평면이 서로 다른 각도로 회전합니다. 편광현미경을 사용하면 접안렌즈에서 밝기가 다른 입자의 대비를 관찰할 수 있습니다. 스테이지를 회전시키는 것은 편광 방향과 광축 사이의 각도를 변경하는 것과 같습니다. 스테이지를 360도 회전하고 시야에서 4개의 밝은 변화와 4개의 어두운 변화를 관찰합니다. 이는 직교 편광 하에서 이방성 결정의 편광 효과입니다.
2, 등방성 금속 연삭 표면의 편광 반사
등방성 금속을 직교 편광 하에서 관찰할 때 모든 방향에서 일관된 광학 특성으로 인해 반사된 빛의 편광면이 회전할 수 없습니다. 선형 편광은 등방성 금속 연삭면에 수직으로 입사되며, 반사된 빛은 여전히 선형 편광이므로 직교 편광 거울에 의해 차단됩니다. 따라서 반사된 편광은 편광거울을 통과하지 못하고, 시야가 어두워져 소광(extinction) 현상이 나타난다. 회전식 로딩 플랫폼도 밝기에 변화가 없습니다. 이것은 직교 분극 하에서 등방성 금속의 현상입니다. 직교 편광 하에서 등방성 금속을 연구하려면 원래 결정의 광학 특성을 변경하는 특별한 방법이 필요합니다. 일반적으로 사용되는 방법에는 딥 에칭 또는 표면 아노다이징 처리가 포함됩니다. 예를 들어, 어떤 사람들은 고탄소 니켈 크롬강의 마르텐사이트와 원래의 오스테나이트 입자와 같은 바늘을 관찰하기 위해 딥 에칭을 사용합니다. 어떤 사람들은 마르텐사이트, 베이나이트, 저탄소 마르텐사이트 및 기타 분야를 관찰하기 위해 이 방법을 사용합니다.
3, 비금속 개재물의 분극 분석
비금속 개재물을 정확하게 식별하려면 정확한 판단을 얻기 위해 다양한 탐지 방법을 사용해야 하는 경우가 많습니다. 그 중 금속조직학적 방법은 상대적으로 간단하고 일반적인 접근방식으로 중요한 위치를 차지하고 있다. 일반적으로 광학 특성은 밝은 빛, 어두운 빛, 편광된 빛 필드를 사용하여 편광 현미경으로 분석됩니다.






