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表面观测的其他方法
相差显微技术在观测小于
几百埃高度的表面特征上有很大的价值。虽然这方法很容易
揭示很小的高度差,但是其主要缺陷在于不能定量
测量出高
度而只能估算。使用镜面而不是透镜的反射显微镜可消除色
差并取得在离观测表面较长的工作距离下的高放大率。在金
相研究上的偏光对表面微晶特别是六边和四边形晶系的金属
的不同定向性给予明显的差别
光轮廓技术的研究表面轮廓的简单和有效的方法。此方法是
将一条直的不透明的光线的像以某一角度投射到被观测的表
面上。在适当角度下观测,可以使光线的像跟踪着表面不平
度并得出类似“钝角截面法”一节中所描述的钝角或斜切面
的轮廓线。
当一个固体在另一个固体上滑动时,克服与运动方向相
反的摩擦力所做的大部分功都以热的形式在表面阆放出。这
些热又以传导或辐射的方式从表面被带走,但是相当初步的
计算表明,甚至于在中等的速度和负荷条件下,表面温度亦
可达到很高的数值。诚然,用一般的方法来测量这些温度是
困难的。如果我们把温度计或热电偶埋在摩擦表面附近的固
体中,那末就会发现温升是很小的。原因之一是由于温度计
(或热电偶)有相当大的热容,但主要是由于离开实际摩
擦介面愈远,则温度下降愈快。然而,我们可以用表面本身
作为温度计来直接测量表面温度。如果滑动表面是用两种不
同的金属制成的,那末滑动时产生的热电势就可作为表面温
度的量值。很明显,热电效应与摩擦过程发生在表面之间紧
密接触的同一点上。因此,热电测量就可以告诉我们发生实
际摩擦的点上的金属表面层的温度。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科