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技術(shù)文章

偏光技術(shù)在材料研究中的應(yīng)用介紹

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微分干涉顯微鏡會(huì)使用到偏光技術(shù)來(lái)對(duì)材料進(jìn)行研究,而其中的微分干涉顯微鏡偏光檢測(cè)的工作原理又是怎樣的呢?下面就一起來(lái)了解一下!

應(yīng)用偏振光研究材料組織,已有近百年的歷史。偏振光金相研究也有幾十年的時(shí)間,主要用于以下兩方面。

①金屬顯微組織的研究,有一些金屬及合金,用一般金相顯微鏡無(wú)法觀察其真實(shí)組織,而在偏振光照明下,顯微組織。晶粒大小及位向等則清晰可辯;對(duì)于經(jīng)受大量塑性變形的金屬,偏振光下還可以測(cè)定其擇優(yōu)取向。  

②鑒定非金屬夾雜物

偏振光的基礎(chǔ)知識(shí):  

從物理光學(xué)可知,如果光波的振動(dòng)方向都互相平行,只在一個(gè)固定方向振動(dòng)的光稱(chēng)線偏振光,簡(jiǎn)稱(chēng)偏振光。偏振光的振動(dòng)方向和傳播方向所組成的面稱(chēng)振動(dòng)面。天然光通過(guò)起偏鏡后可成為線偏振光。偏振光可用檢偏鏡來(lái)檢查。不同狀態(tài)的偏振光通過(guò)檢偏鏡后,將有不同的變化規(guī)律。  

對(duì)于線偏振光,當(dāng)起偏鏡與檢偏鏡成正交位置時(shí),通過(guò)檢偏鏡的光線最弱。因此起偏鏡與檢偏鏡的相對(duì)位置每轉(zhuǎn)90°交替出現(xiàn)強(qiáng)度最大和消光。  

對(duì)于圓偏振光,不論檢偏鏡的位置如何,總有等量的偏振光通過(guò)檢偏鏡,光的強(qiáng)度不變,無(wú)消光現(xiàn)象。

對(duì)于橢圓偏振光,光的強(qiáng)度隨檢偏鏡的位置而改變,起偏鏡與檢偏鏡之間的相對(duì)位置每轉(zhuǎn)90°交替出現(xiàn)強(qiáng)度的極大和極小。  

偏振光通過(guò)各向異性的單軸晶體時(shí)將產(chǎn)生雙折射現(xiàn)象,分成尋常光(O光)和非尋常光(e光),它們?cè)诰w內(nèi)的傳播速度不同,因而造成光程差ΔL0符合一定條件時(shí),出射光可成為橢圓偏振光。偏振光通過(guò)一些非金屬夾雜物時(shí),將產(chǎn)生上述效應(yīng)而獲得橢圓偏振光。當(dāng)試樣被線偏振光照射時(shí),從平滑外表面反射的光仍為線偏振光,不能通過(guò)正交位置的檢偏鏡,因而在目鏡中看到黑暗;但在夾雜物處,光線既在外表面反射,又從夾雜物和金屬之間的界面反射后再經(jīng)夾雜物折射出來(lái),成為具有不同橢圓度的橢圓偏振光。能通過(guò)正交位置的檢偏鏡而進(jìn)入目鏡,因此在目鏡中能清楚地看到夾雜物,所以偏光顯微鏡可用來(lái)觀察鑒定非金屬夾雜物。  

金屬材料按其晶體結(jié)構(gòu)不同可分為各向同性與各向異性。立方點(diǎn)陣的金屬都具有各向同性的特征,一般情況下對(duì)偏振光不起作用。非立方點(diǎn)陣的金屬,如六方晶系,三斜晶系,正方晶系等金屬都屬各向異性,對(duì)偏振光的反應(yīng)極為靈敏。  

當(dāng)偏振光照射到一個(gè)多晶體的各向異性的金屬磨面上時(shí),假如偏振光與某一晶粒的光軸成φ角,則反射光(為線偏振光)的振動(dòng)面將旋轉(zhuǎn)一個(gè)ω角,它使得反射偏振光與檢偏鏡改變了原來(lái)的正交位置,部分反射偏振光能通過(guò)檢偏鏡進(jìn)入目鏡。由于各個(gè)晶粒光軸方向各不一樣,φ角不等,因而每一個(gè)晶粒的反射偏振光的振動(dòng)面旋轉(zhuǎn)的角度ω也不同,通過(guò)檢偏鏡的光線強(qiáng)度也不同,因而我們能夠在目鏡中觀察到明暗不一的多晶粒。對(duì)于弱各向異性的金屬,往往將檢偏鏡偏轉(zhuǎn)極小角度,可以使晶粒明暗差別顯著。金相映相襯度提高有利于組織觀察。以密排六方晶格的鋅為例,其晶體結(jié)構(gòu)造成了光學(xué)各向異性,可以利用偏光技術(shù)觀察。

其實(shí)在使用顯微鏡的時(shí)候,可以通過(guò)觀察不同的被測(cè)物來(lái)選擇不同的觀察方法。

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