本文標題:"光學(xué)和電子顯微術(shù)以及如顯微硬度測試等技術(shù)"
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光學(xué)和電子顯微術(shù)以及如顯微硬度測試等技術(shù)
在20世紀下半葉,人們發(fā)明了數(shù)目眾多的各式各樣的先進的光學(xué)顯
微術(shù)。其中包括相襯顯微術(shù)(在法國發(fā)明)和多束干涉顯微術(shù)(在英國發(fā)
明),還有可以清楚地辨別出遠遠小于一個光波長深度差的方法;這些
技術(shù)在研究多型性方面尤為有用。就在前不久,一項本質(zhì)上極為新穎的
技術(shù):共焦光學(xué)顯微術(shù)面世了。只要在某個時刻集中在一層并同時擋掉
那些不在聚焦位置的散射光,這項技術(shù)可以明確地分辨出樣品深度方向
連續(xù)多層特征,無論材料是透明還是不透明的。還有一些或用紫外線或
用紅外線的顯微鏡。前者提高了由于光波長的衍射限制的分辨能力;后
者用于一些特定用途的研究,
適用于材料科學(xué)家的有關(guān)光學(xué)顯微方法的技術(shù)、儀器和理論知識和
Petzow已經(jīng)給出了很好的概括。最新出版的著作中,有一本概述了包括
全部金相技術(shù)、光學(xué)和電子顯微術(shù)以及如顯微硬度測試等技術(shù)的好書,
是Phillips寫的。
電子一光學(xué)儀器對材料科學(xué)領(lǐng)域的沖擊在近些年是如此巨大,以至
于光學(xué)顯微方法在很多年輕的科研工作者眼里已成了日漸衰微的老古董
,在先進的研究工作中越來越少用到,這樣的后果是很不幸的,前面已
經(jīng)提到過,在檢測材料時應(yīng)當在很寬范圍的放大倍數(shù)下進行的這個有益
習(xí)慣卻越來越不被人們所遵循。
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