金相图像分析仪

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金相图像分析仪相关的厂商

  • 南京宁华分析仪器有限公司是一家专业从事理化分析仪器研发、生产、销售、服务为一体的民营高科技企业。公司以多家国内高等院校及科研机构为支撑,集聚了理化分析领域内众多专、学者,依靠公司的科技人员,充分应用现代高新技术构建了紧密的产、学、研联合体系。其技术资源丰富、生产工艺先进、检测手段完善、是国内金属材料分析仪器的专业生产厂家;公司致力于黑色金属、有色金属、铁合金等材料方面的分析研究,先后研制生产出众多系列性能卓越、质量上乘、具有国内先进水平的金属分析仪器。其产品广泛应用于轧钢、冶金、铸造、铁路、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督、高等院校等众多领域。可检测普碳钢、合金钢、不锈钢、高猛钢、各种铸铁及铁合金、铝合金、铜合金、矿石、焦碳等材料中的碳、硫、锰、硅、磷、铬、钼、铜、镍、铝、钒、钛、镁、稀土、硼、钨、钴、铁等元素的化学成份含量。   公司依靠雄厚的人才资源和技术力量,强劲推动“宁华”系列产品向自动化、智能化、规模化发展。公司开发的系列红外碳硫分析仪,与传统碳硫仪相比较,其准确度度和精度有了极大的提高,依靠红外吸收这一最新光电技术,使仪器性能更稳定、结构更完美、操作更简便、使用寿命更长;公司自主研发的全新金相图像分析技术居国内同类产品领先地位,为铸造行业的金相检测提供了有力的保障。 公司始终坚持“以科技为动力,以质量求生存”,“以人为本,客户至上”是公司奉行的企业宗旨。严格按照ISO9001—2000质量体系认证要求,科学管理,诚信经营,并对产品进行持续不断的改进。公司售后服务中心坚持24小时在线服务,为用户提供售前、售中、售后服务,以“高效、务实、和谐、进取”的企业精神,立先锋,创品牌,始终不渝地向广大用户提供精益求精的产品和尽善尽美的服务。
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  • 郑州市康鑫理化标样器材有限公司坐落于四通八达、交通便利的中原腹地郑州市二七区.以郑州机械研究所理化检验中心为依托,技术力量雄厚,以服务工矿企业,科研文教单位为宗旨,主要经销全国数十个科研单位及生产厂家研制的各种标准样品。各类化学标样及理化分析仪器、化学试剂、玻璃器皿、实验室辅助材料及耗材。承接各种材料化验、实验室承建、技术培训、仪器的安装调试。 我公司经营的化学标样品种汇集了各种冶金、有色金属标准样品、碳钢、中低合金钢、高合金钢、高温合金、精密合金、铜合金、铝合金、铅锡合金、碳素钢、比色钢、焊条钢、CS专用钢、低合金钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高锰钢、硅钢、工具钢、高温合金钢、生铁、铸铁、合金铸铁、工业纯铁、铁合金、中间合金、铁矿石、烧结矿、磁铁矿、耐火材料、炉渣、煤、焦炭、铝合金、铅基合金、工业硅、铜合金、纯铁、铸铁光谱、碳钢、中低合金不锈钢、高温合金光谱、高纯金属。另有矿石粘土棕刚玉碳化硅焦炭煤等非金属标样、光谱标样金相图谱及纯锡助溶剂、硅钼粉、矿石原材料、耐水材料、炉渣、焦炭、煤、铁合金以及光谱(仪器)分析用标准样品3000多个品种供用户选用。  公司拥有一流的销售团队和现代化的管理系统,为客户提供最便捷优质的服务。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。一、康鑫企业精神: 诚实、守信、勤奋、进取二、康鑫经营理念: 我们的宗旨是:“质量第一、信誉第一”确保在我们所提供的每一种产品结构中,都含有诚信与智慧。三、康鑫经营思想: 质量第一、顾客满意 诚信经营、双方共赢 忠实守信、勤奋进取 环保节能、造福后代四、康鑫价值观: 客户至上、言出必行、人尽其才,团结协作、博众人之长、做百年康鑫。
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  • 南京长友宜分析仪器有限公司是国内著名的分析仪器研发生产厂家,重合同守信用企业。公司集研发、生产、销售、培训、维修、技术咨询为一体,汇集了一批长期从事分析仪器的高科技资深专业人才。引用国内外最新的微机与传感器技术、红外技术与光学、机械、检验等技术结合,从客户的实际需要出发,研究开发出了一系列高速分析仪器及配套检测设备,如:炉前碳硅分析仪、炉前熔炼测温仪、红外碳硫分析仪、多元素分析仪、光谱分析仪、金相分析仪、五大元素分析仪、铜合金铝合金分析仪、矿石分析仪等化验检测设备。
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金相图像分析仪相关的仪器

  • 金相图像系统分析仪 400-860-5168转1164
    QL-DS3C金相数码图像分析系统 金相图像系统分析仪仪器介绍本产品在麒麟三目金相显微镜的基础上,应用视频和数码技术,配置数码相机或彩色摄像机,并可连接计算机,从而提高了金相检验分析的准确性和速度,可以储存大量的金相检验数据照片,随时可以打印和报告,建立档案,并可配合金相显微图像分析系统软件进行判读,以取得良好的检验效果。QL-DS3A视频金相显微镜配置摄像传感器、视频卡和显示器;QL-DS3B数码金相显微镜配置数码相机;QL-DS3C金相图像分析系统配置数码摄像头、计算机,选配金相分析软件,可完成金相图像的缩放、处理、几何量测量、标准对比、金相检验技术、报告打印、储存、查询等金相图像系统分析仪技术参数◇ 放大倍数:100× ~1250× ;◇ 显微镜照明:卤钨灯6V20W;◇ 调焦范围:26mm;◇ 微动调焦格值:0.002mm ◇ 载物台移动范围:75mm× 50mm ◇ 显微镜配置:物镜:10× 、PL40× 、100× (Oil);◇ 大视场目镜:10× 、12.5× ;◇ 选配:数码相机、数码相机接口、摄像头、彩色监视器;金相图像系统分析仪主要特点◇ 系统应用范围: 金属表面检测/分析PCB板切片分析颗粒度分析集成芯片缺陷分析LCD/LED电路、COG检测纤维识别矿石鉴定
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  • 详细介绍:金相图象分析仪(单目、双目、三种及分析评级软件等) 金相数码图像分析系统,应用视频和数码技术,配置数码相机或彩色摄像机,并可连接计算机,从而提高了金相检验分析的准确性和速度,可以储存大量的金相检验数据照片,随时可以打印和报告,建立档案,并可配合金相显微图像分析系统软件进行判读,以取得良好的检验效果。技术参数 ◇ 放大倍数:100×~1250×; ◇ 显微镜照明:卤钨灯6V20W; ◇ 调焦范围:26mm; ◇ 微动调焦格值:0.002mm;◇ 载物台移动范围:75mm×50mm ◇ 显微镜配置:物镜:10×、PL40×、100×(Oil); ◇ 大视场目镜:10×、12.5×;◇ 选配:数码相机、数码相机接口、摄像头、彩色监视器。 主要特点 系统应用范围: 金属表面检测/分析 PCB板切片分析 颗粒度分析 集成芯片缺陷分析 LCD/LED电路、COG检测 纤维识别 矿石鉴定 本系统可以满足一般品质检验及鉴定,且拥有良好的性价比及可扩展性,是您理想的完整解决方案。
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  • FMIA2023金相图像分析软件概述:FMIA2023版金相图像分析软件系统,是我司结合目前铸造企业、汽车配件企业、热处理企业、轴承钢行业、电力系统行业、铁路配件行业、以及各相关检测公司对金相检测的需求,提高产品合格率,助力各实验室检验水平的提升,我们搜集各行业专家老师的需求意见,开发本套FMIA2023版金相图像分析软件系统。软件系统国标库内包含了150个类别约760个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求。根据不同行业需求指定开放相关类别,满足行业检测要求。终生免费调用所有模块,终生免费升级标准。鉴于新材料和进口牌号材料的不断增加,对于软件中尚未录入的材料及评定标准,可以度身定制和录入。FMIA2023金相图像分析软件特性:(1)、软件安装更直观简洁:全新的软件安装、注册、标定引导模式,简单明了,通过默认提示即可完成。(2)、正版软件保证体系:软件安装完成后,首先进行正版软件激活,其次进行电脑硬件ID注册,从而保证客户正版权益。(3)、需求标准可定制:标准检测模块外,可根据客户需求,特殊定制检测模块,如:企业标准、特殊行业标准等。(4)、7大检验类别快速入口:统计制作7大类别快速入口:晶粒度、非金属夹杂、钢的显微组织、脱碳层分析、灰铁、球铁、碳钢球化等,外加一个金相教学。(5)、报告模板可修改:可为不同企业量身定做报告模板。(6)、正版软件可升级:依据国家标准化委员会标准推行时间,进行软件免费升级。(7)、适用电脑系统广:本软件可在Windows 10、Windows11 下安装运行。FMIA2023金相图像分析软件标准:国标库包含了150个类别约700个常用子模块,基本上覆盖了常用的金相标准,适应绝大多数单位金相分析和检验的要求;软件随机发行约120个常用子模块,其他均是终生免费升级调用。GB/T 6394-2017晶粒度测量评级(晶界提取,晶界重建、单相、双相、晶粒度测量、评级)GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998钢中非金属夹杂物含量的测定GB/T 7216-2009灰铸铁:石墨分布形状、石墨长度、珠光体数量、碳化物数量等GB/T 9441-2021球墨铸铁:球化率、石墨大小、珠光体数量、碳化物数量等GB/T 26656-2011蠕墨铸铁:石墨形态、蠕化率、珠光体数量、磷共晶数量、碳化物数量等GB/T 18254-2016高碳铬轴承钢金相检验GB/T 34891-2017滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB/T 3246.1-2012变形铝及铝合金制品组织检验方法_第1部分_显微组织检验方法GB/T 13925-2010铸造高锰钢:未溶碳化物的级别、析出碳化物的级别、过热碳化物的级别JB/T 1255-2014滚动轴承_高碳铬轴承钢零件热处理技术条件QC/T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验:马氏体针长、碳化物、奥氏体评级、奥氏体含量TB/T2942.2-2018机车车辆用铸钢件 第二部分:金相组织检验图谱。DL/T 773-2016 火电厂用12Cr1MoV 钢球化评级标准_铁素体加珠光体球化组织特征ISO 4499-2016硬质合金--显微结构的金相测定ASTM E45-2013钢中夹杂物含量的评定方法 FMIA2023金相图像分析软件基本功能:1、 组织分析:正确选择材料的执行标准,通过金相显微镜的摄像系统,把试样金相组织图片捕获拍照,进入评定级别界面:(1)、自动评级:在金相标准中有定量标准的(比如计算公式,百分比范围等),软件自动评级,给出金相级别,生成金相检测报告。(2)、比较评级:软件还可以根据样图和图库中的图谱进行对比,人为确定级别。(3)、多模块评级:可以同时统计多个模块。 2、图像测量:软件提供了距离、矩形、圆形、多边形、折线长度、角度、直线夹角、弧度,点到圆心测量等多种测量工具,来满足用户的基本几何测量功能,得到相关测量数据。(1)、数据导出:测量后的数据,可生成专用的图文并茂测量报告,也可直接导入EXCEL。(2)、保存图像:测量后的数据,可以实现与图片的自动融合,直观明了展示测量部位的准确性。 3、国标图库:软件提供了查看图库功能,为用户提供了国家标准级别图库。4、定倍打印:软件提供了定倍打印功能,用户可以根据实际打印倍数要求,实现图片的定倍打印。5、检验报告:可生成WORD、EXCEL、PDF报告模式. 6、FMIA2023金相图像分析软件组成: (1)、软件程序FMIA2023(U盘);(2)、加密锁:USB型+动态码验证;(3)、文字资料:《使用说明书》(在U盘上);(4)、0.01mm测微标尺。(5)、CCD摄像装置(选配)。(6)、适配镜接口(选配)。
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金相图像分析仪相关的资讯

  • 天津市“恒宇-欧波同杯”首届大学生金相技能大赛圆满落幕
    2019年4月27日,天津市“恒宇-欧波同杯”首届大学生金相技能大赛在天津大学材料科学与工程学院圆满结束。本次大赛由天津市热处理学会主办,天津大学材料科学与工程学院承办,来自天津大学、河北工业大学、天津理工大学、天津工业大学、天津中德应用技术大学、天津科技大学和天津商业大学的七个团队进入决赛。欧波同(中国)有限公司作为冠名单位为本次大赛提供大力支持。图1:参赛合影27日上午8:30,天津市“恒宇-欧波同杯”首届大学生金相技能大赛暨第八届全国大学生金相技能大赛预选赛在天津大学材料科学与工程国家级实验教学示范中心顺利拉开帷幕。本次大赛参赛选手达五百余人,经过初赛严格选拔,最终产生七十名选手进入复赛、决赛环节。图2:比赛进行中图3:比赛进行中在磨制、抛光、浸蚀等环节全部完成后,评委老师根据金相制备过程和金相图像质量两方面进行了评审打分,由欧波同提供的蔡司倒置式显微镜Axio Vert.A1为评委们呈现了参赛作品的最佳图像。最终,共评选出一等奖七名,二等奖十五名,三等奖二十五名,并且根据参赛整体表现,评选出最佳组织奖一名,优秀团队奖一名。图4:严格评审图5:严格评审27日下午,大赛颁奖典礼在天津大学材料科学与工程学院报告厅举行,欧波同(中国)有限公司代表与天津市热处理学会领导、各参赛高校领导共同出席颁奖典礼,并为获奖选手进行颁奖。图6:颁奖典礼本次大赛旨在提高材料、机械和冶金学科大学生的金相制备及观察实验操作技能,增强金相图谱分析能力,推动高校材料学科实验教学改革,不断提高人才培养质量。为广大学子提供了一个互相交流和学习的平台,提高了同学们研究材料知识的热情和实践探索的自信。欧波同将持续展开与高校间的交流合作,推动科研事业发展,助力高校人才培养,打造实验室解决方案服务商的领军品牌。
  • “欧波同杯”长春师范大学金相技能大赛圆满结束
    2019年5月23日,“欧波同杯”长春师范大学金相技能大赛决赛在工程学院圆满落幕。本次大赛由长春师范大学工程学院主办,欧波同(中国)有限公司冠名赞助。大赛共吸引了一百余位学生报名参加,经过初赛、复赛较量,最终三十五位选手进入决赛,并选拔出三位优胜者参加全国大学生金相大赛。此次比赛分为磨制、抛光、腐蚀和观察四个阶段。评委根据选手操作规范、金相图像质量和样品表面质量三部分评分。经过激烈角逐,在评委们认真细致的评审下,最终评选出特等奖一名,一等奖三名,二等奖五名,三等奖九名。欧波同代表出席了大赛闭幕式,并为获奖学生颁奖。金相技能大赛是对金属材料基础知识和实验技能的双重选拔,学生们通过金相大赛,展示了非常优秀的专业能力。通过理论与实践的结合,促进材料学科人才的能力提升。欧波同作为实验室解决方案服务商,目前拥有非常全面的显微分析产品线和非常专业的行业解决方案。客户群体涉及多个领域,与全国各地企业、高校、科研院所建立了广泛的合作。除了为高校教研工作提供高品质的显微分析设备以外,更加注重技术的交流合作,多次支持全国各地高校举办的金相技能大赛。欧波同也希望能够通过本次大赛,为培养专业型创新人才助力,推进高校材料学科的快速发展。
  • 高胜利:热分析检测技术与相图构筑
    p  strong仪器信息网讯/strong 热分析检测技术广泛应用于材料物性的测定。现代的热分析检测技术指在程序控温下,测量物质的物理性质随温度变化的一类技术。通过检测样品本身的热物理性质随温度或时间的变化,来研究物质的分子结构、聚集态结构、分子运动的变化等。热物理性质主要指的是温度和热焓、质量、尺寸、力学特性和电磁学的变化。/pp  陕西师范大学刘志宏通过对TG-DTA曲线的研究,发现了一种发光材料的热转化法制备。传统的高温固相法,能以ZnO、H3BO3、Eu2O3为原料,在900℃条件下,生成ZnB2O4:Eu3+。但通过对2ZnO· 3B2O3· 7H2O的TG-DTA曲线研究,发现在700℃条件下,2ZnO· 3B2O3· 7H2O可以转化为ZnB4O7:Eu3+,而在900℃条件下又可以转变为ZnB2O4:Eu3+。研究发现,TG没有失重,用热水洗涤除去B2O3后,由这种热转化法得到的ZnB2O4:Eu3+材料具有较好的分散性和较光滑的表面以及较高的纯度。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 274px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/38835347-2c7b-4c48-8b9c-73b0291e3e9d.jpg" title="高温固相法(左)和热转化法(右).jpg" alt="高温固相法(左)和热转化法(右).jpg" width="600" height="274" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "高温固相法(左)和热转化法(右)br//pp  DSC技术可应用于燃烧催化剂的筛选。西北大学谢钢对不同组分的燃烧催化剂进行了DSC测试,根据DSC曲线峰位置的变化情况,找出了最佳催化效果的燃烧催化剂组分。/pp style="text-align: center "  img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 311px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/1cbb0075-aacc-41e8-9593-7dc3cfaf64e1.jpg" title="燃烧催化剂的DSC测试曲线.jpg" alt="燃烧催化剂的DSC测试曲线.jpg" width="400" height="311" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "  燃烧催化剂的DSC测试曲线/pp  热分析技术除了对物质转化的研究,还可以用于相图的构筑。/pp  相图是指采用的热力学变量不同构成不同的图。狭义相图是用来表示相平衡系统的组成与一些参数(如温度、压力)之间关系的一种图。它在物理化学、矿物学和材料科学中具有很重要的地位。广义相图是在给定条件下体系中各相之间建立平衡后热力学变量强度变量的轨迹的集合表达,相图表达的是平衡态,严格说是相平衡图。/pp  相图是用来表示材料相的状态和温度及成分关系的综合图形,其所表示的相的状态是平衡状态。对于多相体系,各相间的相互转化(新相的形成、旧相的消失)与温度、压力、组成有关。根据实验数据可以绘制出表示对应的相图,从中可以直观看出多相体系中各种聚集状态和它们所处的条件(温度、压力、组成)。/pp  因此,相图是表达混合材料性质的一种很简便的方式。山东农业大学兰孝征小组在J. Phys. Chem. C上报道了研究工作“Size-Dependent Phase Behavior of the Hexadecane-Octadecane System Confined in Nanoporous Glass”。兰孝征采用差示扫描量热法和温度相关粉末X射线衍射研究了十六烷-十八烷 (n-C16H34-C18H38,C16-C18) 体系在块体和限制在受控多孔玻璃 (CPG) 中的固液相行为,并绘制出了固-液相图。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 299px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/c22f06d7-54d0-4269-9dd3-fbd94a3aadff.jpg" title="C16-C18体系的固-液相图.jpg" alt="C16-C18体系的固-液相图.jpg" width="400" height="299" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "  C16-C18体系的固-液相图/pp  而之后在RSC Advances上报道的“Polymorphism of a hexadecane–heptadecane binary system in nanopores”工作研究了十六烷-十七烷 (n-C16H34-C17H36、C16-C17) 二元体系在纳米孔中的多态性。通过差示扫描量热曲线结果分析,发现相转变温度随孔径减小而降低,固-固相转变出现明显的削弱甚至消失。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 320px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/f637529e-45ff-43b8-84f4-2ef2144269bc.jpg" title="不同组分十六烷-十七烷体系的DSC曲线.jpg" alt="不同组分十六烷-十七烷体系的DSC曲线.jpg" width="600" height="320" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "  不同组分十六烷-十七烷体系的DSC曲线/pp  河北师范大学武克忠在“相变贮热材料四氯合钴酸铵共析物的制备和热性能”中,通过研究不同C10Co质量分数的C10Co-C18Co的DSC曲线,克服盲目性与经验参半阶段,达到能设计材料,找出相变温度T范围在2.13到141.12J/g之间。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 304px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/86869e56-11da-4e5f-9909-8383c0815c46.jpg" title="不同C10Co质量分数的C10Co-C18Co的DSC曲线(左)和相变相图(右.png" alt="不同C10Co质量分数的C10Co-C18Co的DSC曲线(左)和相变相图(右.png" width="600" height="304" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "  不同C10Co质量分数的C10Co-C18Co的DSC曲线(左)和相变相图(右)/pp  武克忠课题组发表的其它二元体系还有C10Zn-C12Zn, C10Zn-C16Zn, C12Zn-C16Zn, C12Zn-C18Zn, C10Co-C16Co, C12Co-C16Co, C10Mn-C14Mn 和C12Mn-C16Mn等。/ppstrong参考文献/strong/ppLi Ping Wang, Qi Feng Li, Chao Wang, and Xiao Zheng Lan. Size-Dependent Phase Behavior of the Hexadecane–Octadecane System Confined in Nanoporous Glass. J. Phys. Chem. C, 118(31), 18177-18186/ppJian Suia, Shi Qi Zhanga, Min Zhaia, Fang Tiana, Jian Zhangb and Xiao Zheng Lan. Polymorphism of a hexadecane–heptadecane binary system in nanopores. RSC Adv., 7, 10737-10747/pp武克忠,孙晓龙,陈磊,阮北. 相变贮热材料四氯合钴酸铵共析物的制备和热性能[J]. 物理化学学报, 2015,31(7):1260-1264/ppLi-jun Qiao, Xia Wang, Zhi-Hong Liu. A series of Eu3+ doped Zn[B3O3(OH)5]· H2O/ZnB4O7/ZnB2O4 phosphors: Facile preparation and photoluminescence properties. Mater. Res. Bull., 70, 75-81./pp崔成梅,雷鸽娟,李娜,耿艳敏,谢钢,陈三平. 石榴状Bi@C中空纳米复合材料的合成及性能研究 《中国化学会第29届学术年会摘要集——第33分会:纳米材料合成与组装》[C].,2014./pp致谢:本文由西北大学教授高胜利所提供相关资料经编辑整理而成,特此致谢!/p

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  • 【分享】图像分析仪在金相分析中的应用

    图像分析仪在金相分析中的应用近年来,随着计算机技术和体视学的发展,图像分析仪被广泛地应用于金相分析中,使传统的金相分析技术从定性或半定量的工作状态逐步向定量金相分析方向发展。 金相工作者多年来一直从金相试样抛光表面上通过显微镜观察来定性地描述金属材料的显微组织特征或采用与各种标准图片比较的方法评定显微组织、晶粒度、非金属夹杂物及第二相质点等,这种方法精确性不高,评定时带有很大的主观性,其结果的重现性也不能令人满意,而且均是在金相试样抛光表面的二维平面上测定,其测量的结果与三维空间真实组织形貌相比有一定差距。现代体视学的出现为人们提供了一种由二维图像外推到三维空间的科学,即将二维平面上所测定的数据与金属材料的三维空间的实际显微组织形状、大小、数量及分布联系起来的一门科学,并可使材料的三维空间组织形状、大小、数量及分布与其机械性能建立内在联系,为科学地评价材料提供了可靠的分析数据。 由于金属材料中的显徽组织和非金属夹杂物等并非均匀分布,因此任何一个参数的测定都不能只靠人眼在显微镜下测定一个或几个视场来确定,需用统计的方法对足够多的视场进行大量的统计工作,才能保证测量结果的可靠性。如果仅靠人的眼睛在显微镜上进行目视评定,其准确性、一致性和重现性都很差,而且测定速度很慢,有些甚至因工作量过大而无法进行。图像分析仪以先进的电子光学和电子计算机技术代替人眼观察及统计计算,可以迅速而准确地进行有统计意义的测定及数据处理,同时具有精度高、重现性好,避免了人为因素对金相评定结果的影响等特点,而且操作简便,可直接打印测量报告,目前已成为定量金相分析中不可缺少的手段。 图像分析仪是对材料进行定量金相研究的强有力工具,也是日常金相检验的好帮手,可以避免人工评定带来的主观误差,从而也避免了扯皮现象。虽然在日常金相检验中,不可能也不必每次都使用图像分析仪,但当产品质量出现异常或金相组织级别处于合格与不合格之间而无法判别时,则可以借助图像分析仪对其进行定量分析,得出准确结果,确保产品质量。图像分析仪在金相分析中的应用,拓展了金相检验的检测项目,促进了检测水平的提高,对于提高检测人员的素质也是十分有益的。 图像分析仪的系统由金相显徽镜和宏观摄像台组成的光学成像系统,其用途是使金相试样或照片形成图像。金相显微镜可直接对金相试样进行定量金相分析;宏观摄像台适用于分析金相照片、底片及实物等。 为了能用计算机存贮、处理和分析图像,首先需将图像数字化。一帧图像是由不同灰度的一种分布所组成,用数学符号表示为j=j(x,y),x、y为图像上像素点的坐标,j则表示其灰度值。所以,一帧图像可以用一个m×n阶矩表示,矩中每个元素对应于图像中一像素点,aij的值即表示图像中属于第i行第j列的像素点的灰度值。CCD摄像机(电荷耦合器件摄像机)就是一种图像数字化设备。金相试样上的显微特征经过光学系统后在CCD上成像并由CCD实现光电转换和扫描,然后作为图像信号取出,由放大器进行放大,并量化成灰度级以后贮存起来,从而得到数字图像。 计算机根据数字图像中需测量特征的灰度值范围,设定灰度值阈值T。对于数字图像中任何一个像素点,若其灰度大于或等于T,则用白色(灰度值255)来代替它原来的灰度;若小于T则用黑色(灰度值0)来代替原来的灰度,可以把灰度图像转化为只有黑、白两种灰度的二值图像,然后再对图像进行必要的处理,使计算机能方便对二值图像进行粒子计数、面积、周长测量等图像分析工作。若采用伪彩色处理,则可把256个灰度级转换成对应的彩色,使灰度很接近的细节和其周围环境或其他细节易于识别,从而改善图像,更利于计算机处理多特征物图像。 图像分析仪通常都具有下列基本图像处理、分析功能:图像采集。 图像增强和处理:包括阴影校正,伪彩色处理,灰度变换,平滑、锐化;图像编辑等。 图像分割。 二值图像处理:包括形态学处理(腐蚀、膨胀、骨胳化等),二值图像的算术运算、联接、自动修补等。 测量:包括特征物统计,对其周长、面积、X/Y投影、轴长、取向角等参数进行统计测量。 数据输出。

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    一、图像分析仪的原理及功能简介  图像分析仪的系统由金相显徽镜和宏观摄像台组成的光学成像系统,其用途是使金相试样或照片形成图像。金相显微镜可直接对金相试样进行定量金相分析;宏观摄像台适用于分析金相照片、底片及实物等。  为了能用计算机存贮、处理和分析图像,首先需将图像数字化。一帧图像是由不同灰度的一种分布所组成,用数学符号表示为j=j(x,y),x、y为图像上像素点的坐标,j则表示其灰度值。所以,一帧图像可以用一个m×n阶矩表示,矩中每个元素对应于图像中一像素点,aij的值即表示图像中属于第i行第j列的像素点的灰度值。CCD摄像机(电荷耦合器件摄像机)就是一种图像数字化设备。金相试样上的显微特征经过光学系统后在CCD上成像并由CCD实现光电转换和扫描,然后作为图像信号取出,由放大器进行放大,并量化成灰度级以后贮存起来,从而得到数字图像。  计算机根据数字图像中需测量特征的灰度值范围,设定灰度值阈值T。对于数字图像中任何一个像素点,若其灰度大于或等于T,则用白色(灰度值255)来代替它原来的灰度;若小于T则用黑色(灰度值0)来代替原来的灰度,可以把灰度图像转化为只有黑、白两种灰度的二值图像,然后再对图像进行必要的处理,使计算机能方便对二值图像进行粒子计数、面积、周长测量等图像分析工作。若采用伪彩色处理,则可把256个灰度级转换成对应的彩色,使灰度很接近的细节和其周围环境或其他细节易于识别,从而改善图像,更利于计算机处理多特征物图像。

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    二、图像分析仪在金相分析中的应用  (一)晶粒度测定  测量晶粒度是金相检验工作中经常进行的检验项目。传统的方法是参照有关标准(GB6394-2002)中的标准图片,采用与标准图片相比较的方法评定出晶粒度级别,此方法简便、速度快,但主观上的误差也比较大。若采用GB6394中规定的另外两种方法,即面积法和截点法(仲裁方法),虽然可获得准确的测量结果,但这两种方法使用起来很不方便,其繁琐程度令人望而生畏。如果使用图像分析仪采用截点法进行晶粒度测定,则可以直接而迅速地求出晶粒度级别。  截点法是通过统计给定长度的测量网格上的晶界截数来测定晶粒度的,其晶粒度级别指数G的计算公式为:  G=-3.2877+6.6439lg(M×N/L)  式中:L-所使用的测量网格长度(mm)  M-观察用的放大倍数  N-测量网格L上的截点数  L、M为已知数,只需测得N,图像分析仪就可以得出晶粒度级别。在实测工作时,由于晶粒内部可能存在各种析出物以及因腐蚀控制不当而造成晶界断裂,给准确测定带来一定的困难,需采用图像分析仪中的腐蚀与膨胀功能,去除晶粒内的析出物和对晶界进行重建,以得到完整的晶粒图像。

金相图像分析仪相关的耗材

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