¿Cuáles son las aplicaciones de la microscopía de polarización en el análisis metalográfico?
El microscopio de polarización es un instrumento esencial para estudiar e identificar sustancias con birrefringencia utilizando las características de polarización de la luz. Puede ser utilizado por los usuarios para observación de polarización única, observación de polarización ortogonal y observación de luz de cono. Ampliamente utilizado en investigación e inspección en campos como geología, ingeniería química, medicina, etc., también puede observar las fases cristalinas de materiales poliméricos líquidos, biopolímeros y materiales de cristal líquido. Es un instrumento ideal para que las instituciones de investigación y las instituciones de educación superior realicen investigación y enseñanza.
Principio de funcionamiento:
Los dos filtros de polarización de un microscopio polarizador se colocan a 90 grados para obtener la llamada "mancha oscura". En este punto, el campo de visión es completamente negro. Si la muestra presenta isotropía en la óptica (un solo refractor), no importa cómo se gire el escenario, el campo de visión permanece oscuro. Esto se debe a que la dirección de vibración de la luz linealmente polarizada formada por el espejo polarizador no cambia. Según la ley de Marius, la intensidad de la luz transmitida es 0. Si la muestra tiene características de birrefringencia, el campo de visión se volverá más brillante. Esto se debe a que la luz linealmente polarizada emitida por el espejo polarizador ingresa al cuerpo birrefringente y produce dos tipos de luz linealmente polarizada (luz o y luz e) con diferentes direcciones de vibración. Cuando estos dos tipos de luz pasan a través del espejo polarizador, debido a que la luz no cumple con la ley de refracción y su dirección de polarización no es de 90 grados con el espejo polarizador, se puede ver una imagen brillante en el campo de visión a través del espejo polarizador. .
Aplicación del microscopio polarizador en análisis metalográfico:
1, Reflexión de luz polarizada sobre superficies de molienda de metales anisotrópicos.
Observación de cristales anisotrópicos bajo luz polarizada ortogonalmente. Debido a las diferentes orientaciones de cada grano en la superficie de molienda metalográfica de metales ópticamente anisotrópicos, es decir, las diferentes posiciones del "eje óptico" de cada grano, los planos de polarización de la luz polarizada reflejada en cada grano giran en diferentes ángulos. Utilizando un microscopio polarizador se puede observar en el ocular el contraste de los granos con diferente brillo. Girar el escenario equivale a cambiar el ángulo entre la dirección de polarización y el eje óptico. Gire el escenario 360 grados y observe cuatro cambios de brillo y cuatro de oscuridad en el campo de visión. Este es el efecto de polarización de cristales anisotrópicos bajo luz polarizada ortogonal.
2, Reflexión de la luz polarizada sobre superficies de pulido de metales isotrópicos.
Cuando se observan metales isotrópicos bajo luz polarizada ortogonalmente, debido a sus propiedades ópticas consistentes en todas las direcciones, el plano de polarización de la luz reflejada no se puede girar. La luz polarizada lineal incide verticalmente sobre la superficie de molienda de metal isotrópico y, debido a que la luz reflejada todavía está polarizada linealmente, es bloqueada por el espejo polarizador ortogonal. Por tanto, la luz polarizada reflejada no puede atravesar el espejo polarizador y el campo de visión es oscuro, presentando un fenómeno de extinción. La plataforma de carga giratoria tampoco presenta cambios de luminosidad. Este es el fenómeno de los metales isotrópicos bajo polarización ortogonal. Si se estudian metales isotrópicos bajo polarización ortogonal, se requiere un método especial para cambiar las propiedades ópticas del cristal original. Los métodos comúnmente utilizados incluyen grabado profundo o tratamiento de anodizado superficial. Por ejemplo, algunas personas utilizan un grabado profundo para observar la aguja como martensita y granos de austenita originales en acero de níquel-cromo con alto contenido de carbono. Algunas personas utilizan este método para observar martensita, bainita, martensita con bajo contenido de carbono y otros campos.
3, análisis de polarización de inclusiones no metálicas.
La identificación correcta de inclusiones no metálicas a menudo requiere el uso de múltiples métodos de detección para obtener juicios precisos. Entre ellos, el método metalográfico es un enfoque relativamente simple y común, que ocupa una posición importante. Por lo general, las propiedades ópticas se analizan bajo un microscopio polarizador utilizando campos de luz brillantes, oscuros y polarizados.






