Hoeveel tipes optiese mikroskope?

Daar is al hoe meer soorte mikroskope, en die omvang van waarneming is ook wyer en wyer.Rofweg gesproke kan hulle verdeel word in optiese mikroskope en elektronmikroskope.Eersgenoemde gebruik sigbare lig as die ligbron, en laasgenoemde gebruik elektronstrale as die ligbron.Optiese mikroskope kan in verskillende tipes verdeel word volgens hul struktuur, waarnemingsmetode en gebruik.

In hierdie artikel sal ons hulle in die 9 mees algemene tipes verdeel volgens hul gebruik, sodat jy die mikroskoop beter kan verstaan ​​en die regte produk kan kies.

  1. Biologiese mikroskoop

Die optiese deel van 'n biologiese mikroskoop sluit oogstukke en objektiewe lense in.Die objektieflens is die kernkomponent van die mikroskoop.Die mees algemene doelwitte is 4x, 10x, 40x en 100x, wat in drie vlakke verdeel word: achromaties, semi-plan achromaties en plan achromaties.Optiese stelsels kan in eindige doelwitte en oneindige doelwitte verdeel word.Plan-achromatiese doelwitte het geen gebreke in die gesigsveld nie en word algemeen in wetenskaplike navorsing en mediese spesialiteite gebruik.Mikroskoopkop kan verdeel word in monokulêre, binokulêre en trinokulêre kop.Verkykermikroskope kan monsters met twee oë op dieselfde tyd sien.Bykomende okulare vir trinokulêre mikroskoop kan aan kameras of digitale okulare geheg word om beelde te vertoon, te meet en te analiseer soos nodig vir werk of navorsing.

Algemeen bekyk monsters sluit in biologiese skyfies, biologiese selle, bakterieë en weefselkultuur, vloeibare sedimentasie.Biologiese mikroskope kan gebruik word vir waarneming, diagnose en navorsing van sperm, bloed, urine, ontlasting, tumorselpatologie ensovoorts.Biologiese mikroskope kan ook gebruik word om deursigtige of deurskynende voorwerpe, poeiers en fyn deeltjies, ens.

1. Biologiese mikroskoop
  1. Stereo mikroskoop

Stereomikroskope werk deur twee ligbane teen effens verskillende hoeke te gebruik om 'n driedimensionele aansig van die monster onder die lens te produseer, wat deur die binokulêre oogstukke waargeneem kan word.Tipies is 10x tot 40x vergroting beskikbaar, en hierdie laer vergroting, tesame met 'n groter gesigsveld en werkafstand, laat meer manipulasie van die voorwerp onder waarneming toe.Vir ondeursigtige voorwerpe gebruik dit gereflekteerde beligting vir beter 3D-besigtiging.

Stereo mikroskope word algemeen gebruik in die vervaardiging van items soos stroombane, elektronika, halfgeleier en botaniese waarneming en studie.Stereomikroskope kan ook gebruik word vir verskeie eksperimente en navorsing soos diere-anatomie-onderrig, proefbuisbabas en lewenswetenskappe.

2. Stereo mikroskoop

Polariserende mikroskoop

Polariserende mikroskope gebruik ligmanipulasie om die kontras tussen verskillende strukture en digthede onder vergroting te verhoog.Hulle gebruik oorgedra en/of gereflekteerde lig, gefiltreer deur 'n polarisator en beheer deur 'n ontleder, om verskille in tekstuur, digtheid en kleur op die monsteroppervlak uit te lig.Daarom is hulle ideaal om dubbelbrekende materiale te bekyk.

Polariserende mikroskope word dikwels in geologie, petrologie, chemie en baie ander soortgelyke industrieë gebruik.

3

Metallurgiese mikroskoop

Metallurgiese mikroskope is hoë-aangedrewe mikroskope wat ontwerp is om monsters waar te neem wat nie lig laat deurgaan nie.Die weerkaatste lig skyn deur die objektieflens en verskaf vergrotings van 50x, 100x, 200x, 500x en soms selfs 1000x.Metallografiese mikroskoop word gebruik om mikrostruktuur, mikronskaal krake, baie dun bedekkings soos verf en korrelgrootte in metale te ondersoek.

Metallografiese mikroskope word gebruik in die lugvaartindustrie, motorvervaardiging en maatskappye wat metaalstrukture, komposiete, glas, hout, keramiek, polimere en vloeibare kristalle ontleed.Hulle kan ook gebruik word vir verwante produkte in die halfgeleierbedryf en die inspeksie en ontleding van wafers.

4

Fluorescerende mikroskoop

Fluorescerende mikroskope straal lig uit op selle wat met fluoresserende kleurstowwe gekleur is, wat toelaat dat selkenmerke duideliker gesien kan word as konvensionele mikroskoop wat gereflekteerde lig gebruik.Fluorescerende mikroskope is ook hoogs sensitief en kan verskille in helderheid en golflengte opspoor.Dit maak dit moontlik om besonderhede waar te neem wat nie met standaard witlig optiese mikroskope gesien kan word nie.

Dit word algemeen in biologie en medisyne gebruik om sellulêre proteïene te bestudeer en bakterieë in lewende organismes te identifiseer.

5

Gemologiese mikroskoop

Gemologiese mikroskoop is 'n vertikale dubbele eenvoudige stereo deurlopende zoommikroskoop.Die algemeen gebruikte vergroting is 10 tot 80 keer.Dit is toegerus met 'n onderste ligbron en 'n boonste ligbron, dit is ook toegerus met 'n donkerveldbeligting wat gebruik word met die onderste ligbron, verstelbare diafragma en edelsteenknipsels.Dit stel gebruikers in staat om multi-aspekte waarneming en navorsing oor edelstene uit te voer met behulp van oorgedra of gereflekteerde metodes.

Dit word gebruik om edelstene van verskillende tipes en grade waar te neem en te evalueer, asook om edelstene te plaas, te monteer en te herstel.

6

Vergelykingsmikroskoop

Vergelykingsmikroskope is spesiale mikroskope, hulle word ook forensiese mikroskope genoem.Dit het nie net die vergrotingseffek van 'n gewone mikroskoop nie, maar kan ook die beeld van die voorwerp links en regs in optiese stelsels gelyktydig met 'n stel oogstukke waarneem.Dit kan twee of meer voorwerpe makroskopies of mikroskopies vergelyk om hul geringe verskille in vorm, organisasie, struktuur, kleur of materiaal te ondersoek, te ontleed en te identifiseer deur middel van dok, sny, oorvleuel, roteer, ens. Om die doel van identifikasie en vergelyking te bereik .

Die hooftoepassing van hierdie tipe dubbele mikroskope is in kriminologie en ballistiek.Hulle is ook die steunpilaar van forensiese wetenskap.Ander wetenskaplike velde, insluitend paleontologie en argeologie, gebruik ook hierdie spesiale saamgestelde mikroskope.

7

Donkerveldmikroskoop

Daar is 'n ligblad in die middel van die kondensor van 'n donkerveldmikroskoop, sodat die beligtingslig nie direk die objektieflens binnedring nie, en slegs die lig wat deur die monster gereflekteer en gebuig word, word toegelaat om die objektieflens binne te gaan, dus die agtergrond van die gesigsveld is swart, en die rand van die voorwerp is helder.Deur hierdie mikroskoop te gebruik, kan mikrodeeltjies so klein as 4-200 nm gesien word, en die resolusie kan 50 keer hoër wees as dié van gewone mikroskope.

Donkerveldbeligting is veral geskik om kontoere, rande, grense en brekingsindeksgradiënte te wys.Vir waarneming van klein waterorganismes, diatome, klein insekte, been, vesels, hare, ongevlekte bakterieë, gis, weefselkultuurselle en protosoë.

8

Fase kontras mikroskoop

Fasekontrasmikroskoop gebruik die diffraksie- en interferensieverskynsels van lig om die optiese padverskil of faseverskil van die lig wat deur die monster gaan om te skakel in 'n amplitudeverskilmikroskoop wat met die blote oog opgelos kan word.Die verskil tussen lig en donker in beelde van stowwe met verskillende digthede word verbeter, wat gebruik kan word om ongekleurde selstrukture waar te neem.Fasekontrasmikroskope kan verdeel word in regop fasekontrasmikroskope en omgekeerde fasekontrasmikroskope.

Dit word hoofsaaklik gebruik vir die kweek en waarneming van sperm, lewende selle en bakterieë, asook om spesiale funksies te verskaf soos waarneming van embriomorfologie en differensiasie van embriostadia.

9

Hoop die bogenoemde inhoud kan jou help om die regte mikroskoop tipe te kies, as jy enige vrae het, kontak ons ​​asseblief.


Postyd: Sep-06-2022