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倒置金相显微镜GX53

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  • 2026年01月15日
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      Evident

    快速分析较厚的大尺寸样品材料

    专为钢铁、汽车、电子和其他制造行业设计的GX53显微镜能够提供传统显微镜观察方法难以获得的清晰图像。将该显微镜与PRECiV图像分析软件配合使用时,从观察到图像分析和报告的整个检测流程都将变得更加顺畅。

    快速分析较厚的大尺寸样品材料

     

    快速检测,功能先进

    快速观察、测量和分析金相结构。

     

    先进的分析工具

    1.采用组合观察方法获得出色图像

    2.轻松生成全景图像

    3.生成全聚焦图像

    4.采集明亮区域和暗光区域

    物镜对显微镜的性能至关重要。新的MXPLFLN物镜通过同时实现数值孔径和工作距离最大化,为MPLFLN系列落射式照明成像增加了深度。放大20倍和50倍时,分辨率越高,通常意味着工作距离越短,这会迫使样品或物镜在物镜交换过程中缩回。在许多情况下,MXPLFLN系列的3 mm工作距离消除了这一问题,使检查速度更快,物镜碰到样品的可能性更小。

    产品细节图片1

    表

    从不可见到可见:MIX技术

    MIX技术将暗场与另一种观察方法(例如明场或偏振)相结合,使您能够查看传统显微镜难以观察的样品。圆形LED照明器具有定向暗场功能,可在指定时间照射一个或多个象限,减少样品的光晕,以便更好地观察表面纹理。

    印刷电路板的横截面

    产品细节图片2

    产品细节图片3

    产品细节图片4

    明场
    基板层和通孔不可见。

    暗场
    痕迹不可见。

    MIX:明场 + 暗场
    所有组成部分均可清晰呈现。

    不锈钢

    产品细节图片5

    产品细节图片6

    产品细节图片7

    明场
    无法观察到纹理。

    暗场象限
    色彩信息被去除。

    MIX:明场 + 暗场象限
    材料色彩和纹理均可见。

    轻松生成全景图像:即时MIA

    使用多图像拼接(MIA)功能时,只需转动手动载物台上的XY旋钮即可轻松完成图像拼接 — 电动载物台为可选件。PRECiV软件采用模式识别生成全景图像,非常适合检查渗碳和金属流动情况。

    螺栓的金属流动

    产品细节图片8

    螺栓的金属流动

    产品细节图片9

    使用XY旋钮调整载物台位置。

     

    可以看到金属流动的全部情况。

     

    生成全聚焦图像:EFI

    PRECiV软件的景深扩展(EFI)功能可采集高度超出景深范围的样品图像。EFI可将这些图像堆叠在一起,生成样品的单幅全聚焦图像。即使分析表面不平整的横截面样品时,EFI也能创建全聚焦图像。

    EFI配合手动或电动Z轴聚焦装置,可生成高度图像,对结构进行可视化观察。

    树脂零件

    产品细节图片10

    产品细节图片11

    产品细节图片12

    使用对焦手柄调整物镜的高度。

    EFI自动采集并堆叠多幅图像,生成样品的单幅全聚焦图像。

     

     

    利用HDR同时采集明亮区域和暗光区域

    采用先进图像处理技术的高动态范围(HDR)可调整图像内的亮度差异,从而减少眩光。该功能还有助于增强低对比度图像的对比度。HDR可用于观察电子器件中的微小结构并识别金属晶界。

    金板

    产品细节图片13

    产品细节图片14

    部分区域存在眩光。

    使用HDR可清晰呈现暗光区域和明亮区域。

    铬扩散涂层

    产品细节图片15

    产品细节图片16

    对比度低且不清晰。

    使用HDR增强对比度。

     

    专为材料科学而优化

    1.专为材料科学而设计的软件

    2.符合行业标准要求的金相分析

     

    人性化

    即使是新手操作员也可以轻松完成样品观察、结果分析和报告创建。

    1.轻松恢复显微镜设置

    2.用户指导让高级分析变得更加简单

    3.高效生成报告

     

     

    先进的成像技术

    我们成熟可靠的光学和成像技术可提供清晰的图像和可靠的结果。

    1.可靠的光学性能:波前像差控制

    2.清晰的图像:图像阴影校正

    3.一致的色温:高强度白光LED照明

    4.精确测量:自动校准

    高级成像技术

     

    模块化

    根据您的应用要求选择所需的组件。

    1.打造专属于您的系统:利用各种可选组件获得全面定制的系统

    模块化

     

     

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    图标文献和实验
    相关实验
    • 使用系统化细胞培养工作流程来加速实验成功

      申请提供便利。 速度和效率通过最大限度地减少细胞处于合适培养条件之外的时间来保持培养基健康;快速的工作流程还可以让科学家腾出时间专注于完成其他任务。   现代细胞培养流程可以利用倒置显微镜等经典细胞培养系统的改进优势,同时采用有助于实现细胞培养实验室自动化的技术进步(图 1)。   图 1.支持优化细胞培养工作流程的技术   改良款细胞培养显微镜的硬件特性 细胞培养的成功取决于细致入微的观察和工作流程的效率。随着显微镜技术的发展,专用于对细胞培养进行观察和分析的系统已经整合了各种硬件特性来应对工作

    • 物镜的分类和用途

      只受物理定律的限制。该物镜具有优良的修正性和极其高的数值孔径,所以在观察和显微照相术方面具有最大的分辨率、色彩纯度、对比度以及图象平直度。如奥林巴斯UPLAN SAPO 100×/1.40 OIL物镜。 2、按功能分类 (1)相差物镜(Phase contrast),用来观察无色透明的标本或活细胞,倒置显微镜上使用广泛,一般带有“PH”标志,且字体用绿色。 (2)DIC物镜,可以做DIC的物镜,一般要求半复消色差物镜,DIC观察无色样品或或细胞

    • 原子核外电子排布

      =-7.53eV),E 3d <E 4s ;当没有d电子填充时(例如第四周期K,有E 3d =-0.64eV,而E 4s =-4.00eV)E 3d >E 4s ,发生了能级“倒置”现象,其他第五、六、七周期也有类似情况。所以不能简单地说电子是按轨道能由低到高的次序填入,但总可以说是按n+0.7l 值由小到大的次序填充。其中n是主量子数,l是角量子数。(3)洪特规则——在同一亚层的各个能量相等的轨道上,电子尽可能分占不同轨道,且自旋状态相同。    

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