在金相磨抛机鉴定的基础上,可为电子探针和能谱成分的测定提供准确的区域,并为自动图像分析提供依据。同时直接观察夹杂物的形状、大小和分布,研究非金属夹杂物与钢基体的变形行为和断裂关系,可以为评价夹杂物对金属材料性能的影响提供参考依据。但是如果不将综合测试与其他分析方法(如电子探针、扫描电子显微镜等)相结合,就不可能全面识别和研究各种已知或未知的夹杂物。
由于钢中的各种非金属夹杂物具有不同的组织和光学特性,在金相分析中可以使用不同的成像光路,如亮场、暗场和偏振光来识别夹杂物的特性。在金相磨抛机样品制备过程中,还可以使用不同的蚀刻方法来比较和识别具有不同化学反应的夹杂物。
偏振光下包裹体的各向异性效应和黑十字效应是主要的区别。在偏振光下,包裹体是各向同性和各向异性的。在正交偏振光下观察非金属夹杂物时,如旋转显微镜台,金相磨抛机样品上的各向异性非金属夹杂物在旋转一周内会出现四次消光和四次发光,夹杂物的颜色也会发生变化,而旋转工作台时,各向同性非金属夹杂物不会发生变化。球形透明玻璃质包裹体在正交偏振光下呈现“黑十字”和“同心环”现象,这是某些包裹体的识别标志。
当人体发出的偏振光发射在各向异性包裹体时,它被分解为平行于光轴和垂直于光轴的两个偏振光,并被反射。两个偏振光的振幅不同,并且有电位差。因此,人体发出的平面偏振光一般在被各向异性晶体反射后变为椭圆偏振光,振动面旋转。在正交偏振光下(即偏光镜和偏光镜的振动面从平行变为垂直),椭圆偏振光可能有一个亚偏振光穿过偏光镜,因此视野中的夹杂物仍然可以清晰地看到。由于两个偏振光的振幅与入射光和晶体的方向有关,因此椭圆偏振光的形状和方向与人光和晶体的方向有关。当舞台旋转一个周期时,消光和亮度的各向异性效应将交替发生。
形成黑十字是因为夹杂物位于45°的方位角,这将使偏振光变为可以通过偏振器的椭圆偏振光,这些地方将是明亮的;方位角为0°和90°的地方不会形成椭圆偏振光,这些地方会变暗。暗环现象与偏振光无关,主要是由于不同强度的光的干涉。偏振光和暗场一样,可以观察包裹体的透明度和固有颜色。其原理与暗场相同,但其对透明度识别的灵敏度小于暗场。
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