《反光显微镜》PPT课件

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1、材料岩相分析第五章反光显微镜岩相分析第五章反光显微镜岩相分析§5-1反光显微镜反射器是反光显微镜产生反射光的主要部件,其作用是把从光源发出的光通过物镜垂直投射到光片表面,再把光片表面反射回来的光投射到目镜平面内。反射器的装置有玻璃片和棱镜两种,见图5-1。a图为玻璃片的反射情况,从光源发出的光射到玻璃片后,一半穿过玻璃片为筒壁所吸收;另一半向下反射的光,经试样表面再向上反射到玻璃片时,其一半又被反射掉,只有另一半透过玻片至目镜成像。反光显微镜的式样很多,但它们的构造和原理基本相同,现以国产XJB-1

2、型反光显微镜为例,简要说明:XJB-1型金相显微镜的工作原理如图5-4。由灯泡1发出的一束散射光线,经过聚光镜组2及反光镜7被会聚在孔径光阑8上,随后进入聚光镜组3。光线经过孔径光阑8和视场光阑9时,可以挡去部分有害的漫反射光,剩下的光线射到玻片反射器上4,通过反射器的光线经补助透镜5,进入物镜6,到达光片表面。再由光片表面反射回来,经物镜和补助透镜组5,再次射到玻璃反射器4上,由玻璃反射器反射的光线,折向补助透镜组10,经转向棱镜11和12,射到场镜13上。出场镜13进入目镜14,最后射到观察者的

3、眼睛里。§5-2光片的制备在反光显微镜下进行岩相分析用的试样称为光片。光片可分为大块样,细粒(<5mm),粉末(<0.5mm)和光薄片四种。大块样光片主要用于快速分析,其优点是工序简单,岩相结构完整性好,其缺点是代表性差。细粒光片应用比较普遍,因它不仅保持了原试样结构的完整性,而且有一定的代表性,并可以用以矿物的定量。硫磺光片需要的设备非常简单,且制作迅速,成本低,已被普遍采用。其缺点是不耐高温,脆性大,制片时有毒气逸出。磨料的选择要根据试样的硬度。硬度较大的常采用金刚砂(SiC)、碳化硼、氧化铝和

4、金刚石粉等。中等硬度的试样用较细的金刚砂、氧化铝粉和玛瑙粉等。软质材料可用氧化铬和氧化铁粉等。§5-3光片的侵蚀如将上述水泥熟料改用1%NH4Cl水溶液处理后,A矿染成浅蓝色,B矿带棕色,而铁铝酸盐颜色不变。此外,有些硅酸盐制品,如陶瓷及耐火材料等,由于矿物硬度较大,化学稳定性较高,结构致密,所以单用化学试剂浸蚀光片,显不出制片中各种矿物的特征及显微结构,还需用热腐蚀和电解腐蚀等手段。遇到浸蚀不足或过度的情况,必须重新抛光再行浸蚀。如换用一种浸蚀剂观察同一光片,也必须重新抛光再行浸蚀。§5-4反射光

5、下晶体的主要光学性质推导如下:设有强度I光波射入晶体,透过极薄距离dx后减少dI,故有-dI∝Idx或-dI=αIdx,α为比例常数。若光波透过x距离时的强度为IX,则IxdIx得IxdxlnaxII0Iax即得IxIe式中4k/λ为波长,K为吸收系数。根据实验测定,吸收性晶体K值一般小于2,纯金属在1.5~5之间,半透明晶体为10-1~10-2,透明晶体为10-4左右。均质体K值各方向相同,非均质体K值各方向不同。IrR100%Ii由物理光学得知,晶体的反射、折射和吸

6、收之间有关系:(N1)2K2R22(N1)K式中:K为晶体对光的吸收系数,N为晶体折射率,1为空气折射率,如在浸油中则用油的折射率代入。晶体的折射率愈大,其反射率愈大。对光吸收系数大的物质,光不易透过而易于反射,R值就大。晶体表面越光滑平坦,光越不容易产生漫射、散射,故反射光线集中,R值高。所以通常情况下金属的反射率均比非金属高。对于透明晶体,如硅酸盐材料,它们对光的吸收系数极小,K在10–4数量级,2可以忽略不计,上式为(N1)R2(N1)当透明晶体为均质体时,任何切面只有一个相同

7、的折射率,故反射率只有一个。如莹石N=1.434,R=3%。透明晶体为非均质体时,一轴晶有两个主折射率,故反射率也有两个。如方解石的Ne=1.486,N0=1.658;Re=4%,R0=6%。二轴晶有三个主折射率,Ng、Nm、Np,故相应反射率有三个,Rg、Rm、Rp。非均质体的反射率通常用平均数表示,即:RoReRgRmRpRR23不透明晶体对光的吸收性强,K在10–1数量级以上,所以不能忽视K的作用,计算仍采用前式。均质体只有一个反射率(R),如金属铁N=3.03,K=1.78,代入式

8、得R=38%。非均质体一轴晶有两个反射率(R0,Re),如赤铁矿N0=3.15,Ne=2.87,K0=0.42,Ke=0.32,计算出R0=27.6%,Re=23.9%,平均R=(R0+Re)/2=25.7%。二轴晶有三个反射率(Rg,Rm,Rp),同样求其平均R。测量时将欲测定矿物与已知R值的标准矿物的两个光片紧密镶在一起,直接置反光显微镜下比较,较亮者反射率高,反之则低。依次更换标准矿物,直至两矿物的亮度相等,则标准矿物的R值就是未知矿物的R值。这种方法简单方便,

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