徕卡DM1750M正置显微镜
Leica DM1750 M 工业显微镜

当我们集中于材料实验室或科学研究的任务时,

全新的徕卡 DM1750 M 是一台设计用于迅速,精确分析出结果的显微镜,即使是在粗陋的周围环境中。

使用徕卡 DM1750 M ,您会发现, 显微技术是多么简单而可靠。它的设计包含了一个优秀的光路,即是针对较大的样品,也可以通过明场,倾斜光或者偏光进行观察。 整个反射光光源采用强力LED照明, 还可以通过不同照明角度来观察,特别适用于检查微观划痕,或获取样品高度方面的信息。

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理想照明

LED 照明配合内置可调节光阑,提供了可达20年使用寿命白色的冷光,从而节省了未来20年更换灯泡的成本。

精确的放大倍数切换

6- 或者 7-位置物镜转盘用来快速便捷地改变物镜放大倍率,并可容纳最高达80毫米的样品。高度精准的物镜转盘机械精度保证了所有被使用物镜的对中性。

通过倾斜光可以观察更多

通过直接的操作在薄膜按键上,四盏 LED灯就能最大效能地发挥倾斜光照明在您样品上功能。

超硬陶瓷载物台表面

我们工业载物台的表面采用了全新的高科技陶瓷材料,达到了前所未有的硬度标准。可以承受多年的繁重工业日常试验要求,节省您许多时间和费用。

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在竞争中保持领先是您事业前进的动力。无论您从事金相学、医疗设备制造还是微电子领域,速度都显得至关重要。您可根据自身需求定制徕卡这款高度模块化的倒置式显微镜。它将徕卡优异的光学品质、丰富的对比度模式以及直观易用的软件集于一身,有助于加速您的工作流程。
徕卡 DM2700 M 正置金相显微镜由高质量的徕卡光学元件以及最先进的通用白光 LED 照明组成。对于金相学、地球科学、法医检查以及材料质控和研究来说,它是进行所有类型常规检查的理想工具。徕卡 DM2700 M 向您展示了显微镜最高境界的简单可靠性,还能够帮助您改进工作流程。
当我们集中于材料实验室或科学研究的任务时, 全新的徕卡 DM1750 M 是一台设计用于迅速,精确分析出结果的显微镜,即使是在粗陋的周围环境中。 使用徕卡 DM1750 M ,您会发现, 显微技术是多么简单而可靠。它的设计包含了一个优秀的光路,即是针对较大的样品,也可以通过明场,倾斜光或者偏光进行观察。 整个反射光光源采用强力LED照明, 还可以通过不同照明角度来观察,特别适用于检查微观划痕,或获取样品高度方面的信息。
您是否需要在材料科学与分析领域中对许多样品进行成像、测量并分析其特点?无论您是新手还是专业人士,Leica DM6 M 全自动工业检查显微镜都是您的理想之选。 使用 Leica DM6 M 进行全自动材料分析 完整记忆所有设置 您可轻松调用之前的显微镜设置并通过软件独特的“保存和调用”功能”(Store and Recall) 即时复制成像参数,且适用于任何类型的样本。 一键式“智能自动化”可让您轻松搞定重复性工作。这些具有记忆功能的显微镜可帮您减少培训时间、改进工作流程和获得出色的成像结果 — 始终如一。
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随着半导体上集成电路(IC)的尺寸低于10纳米,在品圆检测中有效检测光刻胶残留等有机污染物和缺陷变得越来越重要。光学显微镜仍然是常见的检测方法,但对于有机污染物,明场和其他类型的照明可能会存在局限性。本文讨论了荧光显微镜如何在半导体行业的OC、故障分析和研发过程中有效检测晶圆上的光刻胶残留和其他有机污染物。
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本文介绍了一种配备自动化和可重复的DIC(微分干涉对比)成像的6英寸品圆检测显微镜,无论用户的技能水平如何。制造集成电路(C)芯片和半导体组件需要进行晶圆检测,以验证是否存在影响性能的缺陷。这种检测通常使用光学显微镜进行质量控制、故障分析和研发。为了有效地可视化晶圆上结构之间的细微高度差异,可以使用DIC。
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通过 TEM、SEM、LM或 AFM表征材料样品时,样品制备是获得最佳结果的关键。要对样品进行 TEM观察时,需要制备非常薄的样品,而使用 LM、SEM和 AFM进行分析表征,则要求样品表面光滑。最大限度地减少制备过程中的人工痕迹,对提高研究分析的准确性至关重要。
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光学显微镜旨在放大肉眼不可见的物体。为此需要采用高品质光学器件来获得优秀的分辨率。但是,所有光学组件都会对光路中的光线带来负面的影响,最终导致像差。本文将重点介绍此过程中涉及的光学元件及其物理参数。在此基础上,本文对减少像差的方法原理进行了一次历史概述。结果表明,将显微镜看作一个整体系统有助于协调其各个组件并获得最佳微观结果。
2022年07月05日 10:59
消色差物镜这是一种常见物镜,是由若干组曲率半径不同的一正一负胶合透镜组成,只能矫正光谱线中红光和蓝光的轴向色差,同时校正了轴上点球差和近轴点彗差。这种物镜不能消除二级光谱,并且象场弯曲很大,换言之,只能得到视场中间范围清晰的像。
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本文概述了金相学和金属合金的特征分析。合金微观结构的研究使用到不同的显微观察技术,即晶粒、相、夹杂物等的微观结构。金相学是从了解合金微观组织对宏观性能影响发展而来的一门学科。所获得的知识可用于合金材料的设计、开发和制造。
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2023年01月31日 16:39

“徕卡杯”第十一届全国大学生金相技能大赛开幕式于2022年11月19日下午14:00举行。全国大学生金相金相技能大赛竞赛委员会正副主任委员、正副秘书长及相关分赛区负责老师代表、选手代表以腾讯会议方式出席了开幕式,16个分赛区各参赛高校的师生通过徕卡视频直播间收看了开幕式。悦昌行视频号和恒宇云课堂同步转播了开幕式实况。

2022年07月13日 16:39

高水平的金相样品必须满足图像正确清晰、没有或几乎没有划痕、假象、样品需平整。这个质量要求已经远超常规教学和常规应用的范围,非大工匠不能为。

本讲座彭老师介绍了通过使用徕卡金相显微镜对于常见的、难度比较大的几种金属材料的金相技能的实践与探索,包括金相组织、划痕、假象、样品的表观质量的评价,金相制样规范操作,以及制样的难点和参考解决方案。讲座以金相技能竞赛为契机,以培养掌握高水平金相技能的大工匠为目标做了一些积极的尝试。

2022年07月13日 14:46

钢是一种在多行业广泛应用的材料。典型的应用领域包括交通(汽车、航空和铁路)、建筑和船舶建造以及能源(油气管道)。在部分高要求应用中,使用创新钢合金以及钢材回收再利用的普及度正在不断上升。钢材的质量主要取决于其成分和微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)。

国际、区域和组织标准的要求越来越严格,因此,金相分析对于依照上述要求评估钢质量十分重要。如果相关人员能获得钢材的微结构、形态和成分数据,便可以在检验、质量控制和失效分析中更加自信、快速地做出决策。使用二合一解决方案,不仅能精确、可靠地分析钢材微结构,还能有效缩减成本和时间。 

钢是当今世界上最重要的金属合金材料之一。因此,钢合金生产是全球工业基础设施中的重要组成部分。目前合金钢的种类已经超过2,500种,它们具备众多不同的属性,而且随着产品和应用的要求逐渐升高,更多新等级的钢产品正在源源不断地开发中。

钢材生产涉及多个步骤:从岩石中提取铁矿石、熔炼铁矿获得原料生铁、使用氧气转炉工艺将富碳生铁转化为钢[1,2]。很多年前,人们便知道钢材微结构(夹杂物、晶粒、沉淀物和其它相)对合金属性和质量的影响巨大[1,3-6]。为保持在全球市场的竞争力,钢材生产商必须通过材料分析准确评估钢材质量。对于很多产品和应用(如新合金、车辆、建筑、船舶、管道和回收再利用)而言,了解钢材的质量都非常重要。

通常人们会使用配置精密分析软件的光学显微镜成像对钢材夹杂物进行分类,分类标准包括尺寸、颜色/光泽、形状和结构等一系列标准特性(参见图1)[3,5-6]。除此之外,各种成分(如氧化物、硫化物、硅酸盐和氮化物)的含量也非常重要。而且按全球工业材料规定要求,生产商必须快速提供他们钢合金的属性和规格参数等数据,以便对照相关区域和国际标准进行比较。

2022年07月13日 11:54

随着工业化进程的加快,在工业生产和日常生活中,人们对各种机械的依赖程度也不断加深。而一旦产生金属构件或设备腐蚀损坏,就会造成或大或小的损失。失效分析可减少和预防产品同类失效现象重复发生,并为建立新的质量标准和监测方法乃至裁决事故责任提供科学依据。

在本期网路课堂讲座中,杨老师将介绍金相分析技术和失效分析的思路以及失效分析的分析一般程序,并结合案例分析阐述金相分析技术在材料失效分析中的应用。

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