在金属材料研发质检、生物医用金属、海洋防腐金属、微生物腐蚀等交叉领域中,表面形貌、粗糙度、金相组织、断口特征、腐蚀磨损行为,以及金属-微生物界面附着、生物膜生长、微生物诱导腐蚀,都是核心评价指标。尤其金属与微生物交叉研究中,传统手段难以原位观测生物膜附着、界面微观演变,人工统计误差大、定量难,亟需智能化、一体化表征方案。
全新蔡司材料激光共聚焦显微镜LSM 910,融合高分辨成像、三维重构、AI 智能量化分析能力,不仅覆盖金属常规形貌、金相、断口、腐蚀磨损,更适配金属-微生物界面生物交叉研究,打造多场景一站式表征解决方案,让微观分析更精准、高效、前沿化。

表面形貌&粗糙度检测纳米精度,高速全域成像
LSM 910采用非接触激光共聚焦,纳米级分辨率,大面积快速成像,样品无需复杂前处理。可精准测定腐蚀钢板、医用合金表面三维形貌与粗糙度,为微生物、细胞附着研究提供形貌数据。

▲图2 50%硫酸腐蚀316L不锈钢,面粗糙度:4.34um

▲图3 50ppm乙酸腐蚀Q345R钢板,面粗糙度:2.836um
高分辨金相分析 + AI智能定量微观组织精细解析
LSM 910 搭载蔡司智能针孔与专用物镜,支持 0.5~40 倍连续变焦扫描,分辨率高达120nm,清晰呈现珠光体、高温合金、医用钛合金等精细金相结构,部分场景可替代扫描电镜。
配套AI模块自动评级晶粒度、测算相占比与晶粒尺寸,消除人工测量误差,助力医用合金配方优化。

▲图4 珠光体共聚焦金相

▲图5 珠光体三维形貌
断口失效分析 + AI 裂纹识别三维重构精准溯源
LSM 910 可对断裂面大范围拼图扫描,完成三维形貌重建与高度信息统计;AI 智能图像识别可自动圈定裂纹萌生区、扩展区、韧性断裂区,智能分类断裂模式、定量统计韧窝尺寸、深度分布。多用于合金疲劳断裂、微生物诱导腐蚀失效溯源。

▲图6 2.25Cr-1.6W钢蠕变断裂研究
腐蚀磨损 + 微生物腐蚀AI 全自动三维定量测评
人工统计腐蚀坑、测量磨痕深度,耗时费力且误差大;而微生物附着、生物膜生长、微生物诱导金属腐蚀(MIC) 更是传统方法难以原位观测与定量。
LSM 910 兼具材料表征 + 生物界面观测双重能力:
01. 常规腐蚀磨损:
快速重建三维形貌,AI 自动识别腐蚀坑、统计孔径/深度/面积分布,一键测算磨痕深度、磨损体积、表面损失量,全流程自动化定量
02. 金属-微生物生物交叉研究:
金属-微生物生物交叉研究:原位观测生物膜生长、菌体附着,AI自动测算生物膜厚度、覆盖占比,量化材料抗菌与抗MIC腐蚀能力,适配海洋、医用特种金属研发

▲图7 金属点蚀坑

▲图8 金属表面杆菌腐蚀观察
蔡司材料共聚焦显微镜 LSM 910打通五大应用场景:常规表面形貌与粗糙度、高分辨金相、断口失效、腐蚀磨损、金属-微生物生物界面交叉研究。
凭借无损高通量、制样简便、智能定量的优势,兼顾工业材料质检与材料-生物交叉前沿科研,赋能金属材料研发创新。