在實際操作中,偏正顯微鏡的上下偏振鏡的振動方向要互相正交,或東西和南北方向,各自與目鏡十字絲的橫、縱向一致。有時只用一個下偏振鏡來觀測,必須確定下偏振鏡的振動方向,因此操作時必須對偏振鏡進行校正?! ?、目鏡十字絲的檢測 一般要檢查目鏡十字絲是否正交,以及是否與上下偏振鏡振動方向一致,同時選一塊解理極完全的黑云母,移至目鏡十字絲的中心,將解理縫平行于十字絲的一根絲,記下載物臺的刻度數(shù),再轉動物臺使解理縫平行于另一十字絲,記下載物臺的刻度數(shù),兩個刻度數(shù)之差為90°,說明十字絲正交?! ?、下偏振鏡振動方向的確定和校正 一般用黑云母來檢查下偏振鏡的振動方向,這是因為黑云母是一種分布廣泛的透明礦物,在單偏光下很有特征。首先找一塊解理和清晰的黑云母,移至目鏡十字絲中心,推出上偏光鏡,轉動載物臺一周,觀察黑云母顏色的變化,因為黑云母對解理方向的振動光吸收較強,所以使黑云母顏色達到最深時,解理縫的方向就是下偏光鏡的振動方向?! ?、上下偏振鏡正交的校正 下偏振鏡的方向校正好之后,取下薄片,推人上偏振鏡,觀察視域是否全黑即是否處于消光狀態(tài)。如果全黑,則表明上下偏光的振動方向互相正交。否則,上偏振鏡須進行校正,即轉動上偏振鏡,使視域達到最暗為止。轉動時必須先松開上偏振鏡的止動螺絲,校正好后再擰緊。
偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質進行研究鑒定的必備儀器,可供廣大用戶進行單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。
工作原理:
偏光顯微鏡的兩個偏振濾光片互為90°,以獲得所謂的“暗位”,此時視野是全黑的;
如果樣品在光學上表現(xiàn)為各向同性(單折射體),則無論怎樣旋轉載物臺,視場仍是黑暗;
這是因為起偏鏡所形成的線偏振光的振動方向不發(fā)生變化,根據(jù)馬呂斯定律,透射光的強度為0。
如果樣品具有雙折射特性,則視野會變亮,這是由于從起偏鏡射出的線偏振光進入雙折射體后,產生振動方向不同的兩種直線偏振光(o光和e光);
當這兩種光通過檢偏鏡時,由于e光并不服從折射定律,其與檢偏鏡偏振方向不是90°,所以可透過檢偏鏡,視野上就可以看到明亮的象。
偏光顯微鏡在金相分析方面的應用:
1.偏振光在各向異性金屬磨面上的反射。
在正交偏振光下觀察各向異性晶體。因光學各向異性金屬在金相磨面上呈現(xiàn)的各顆晶粒的位向不同,即各晶粒的“光軸”位置不同,使各晶粒的反射偏振光的偏振面旋轉的角度不同;
通過偏光顯微鏡后,便可在目鏡中觀察到具有不同亮度的晶粒襯度。轉動載物臺,相當于改變了偏振方向與光軸的夾角。
旋轉載物臺360°,視場中可觀察到四次明亮,四次暗黑的變化。這就是各向異性晶體在正交偏振光下的偏光效應。
2.偏振光在各向同性金屬磨面上的反射。
各向同性金屬在正交偏光下觀察時,由于其各方向光學性質是一致的,不能使反射光的偏振面旋轉,直線偏振光垂直入射到各向同性金屬磨面上;
因其反射光仍為直線偏振光,被與之正交的檢偏鏡所阻,因此反射偏振光不能通過檢偏鏡,視場暗黑,呈現(xiàn)消光現(xiàn)象。
旋轉載物臺,也沒有明暗變化。這就是各向同性金屬在正交偏光下的現(xiàn)象。
若在正交偏光下研究各向同性金屬,需采用改變原晶體光學性質的特殊方法來實現(xiàn)。常用的有深浸蝕或表面進行陽極化處理。
例如,有人采用深浸蝕的方法觀察高碳鎳鉻鋼的針狀馬氏體和原奧氏體晶粒。有人用這種方法觀察馬氏體和貝氏體,低碳馬氏體領域等。
3.非金屬夾雜物的偏光分析
非金屬夾雜物的正確判別,往往需要運用多種檢測手段,才能得到正確的判斷。
其中,金相方法是較為簡便和普遍的途徑,居重要地位。通常在偏光顯微鏡下利用明視場、暗視場、偏振光下的光學特性分析。
廣泛應用于地質、化工、醫(yī)療、藥品等領域的研究與檢驗,也可進行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機構與高等院校進行研究與教學的理想儀器。