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微观结构研究-光学金相试样磨抛机和电镜结合起来应用的好处 |
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微观结构研究-光学金相试样磨抛机和电镜结合起来应用的好处把光学金相试样磨抛机和扫描电子金相试样磨抛机结合起来应用的好处。 除了光学和电子金相试样磨抛机之外,还使用了其它各种技术,以展现形成剪切破裂之初的应变集中情况。初始结构 岩石中有多种开始就存在的微观结构特征,它们在脆性性质方面蕴含着极大意义。这些特征包括:品粒和孪晶边界、不同类型和不同方位的晶粒差别,***重要的是各种微空隙。在微空晾中,首先要将“孔隙”和“微裂隙”加以区别妥这是有意义的通常用光学仪器进行研究的裂隙,可能在不同程度上是制备过程中人为产生的,虽然在发生上往往可能与初始微裂隙有关,并因而代表了初始结构。在考虑受压岩石上的观测结果时,对一般光仪器观测结果所做的这一保留并不那么重要,因为受力作用会使许多初始微裂隙增大到金相试样磨抛机可见的大小。 用扫描电子金相试样磨抛机对原生岩石进行观察,揭示出微裂缝是多种多样和大量存在的 细长的裂缝一般是在晶粒的边界上,其宽度小于1微米,长度约不大于晶粒大小的十分之一,即比先前所认为的长度小一个数***级。它们可能在晶粒边.界上占据很大的比例,尤其是在花岗岩中是如此。辉绿岩和辉长岩的晶粒边界上几乎没有裂隙,而且这些岩石实际上确是很少含有微裂缝。裂晾状的裂缝在晶粒中很稀少,与(前面所述的)一般光学仪器研究所报道的裂隙比较丰富的情况相反,在石英中只是偶然才能见到裂隙。但在一些具有良好解理的矿物,如云母和长石中则略有所见。
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