Използване на поляризационен микроскоп и предпазни мерки
Поляризационният микроскоп е вид микроскоп, използван за изследване на така наречените прозрачни и непрозрачни анизотропни материали. Има важни приложения в геологията и други научни и инженерни специалности. Всички вещества с двойно пречупване могат да бъдат ясно разграничени под поляризационен микроскоп. Разбира се, тези вещества могат да се наблюдават и чрез оцветяване, но някои от тях не са налични и трябва да се използва поляризационен микроскоп. Рефлективният поляризационен микроскоп е основен инструмент за изследване и идентифициране на вещества с двойно пречупване чрез използване на поляризационните характеристики на светлината. Може да се използва за наблюдение на единична поляризирана светлина, наблюдение на ортогонална поляризирана светлина и коноскопично наблюдение на светлина.
използване
Поляризационният микроскоп е важен инструмент за изследване на оптичните свойства на кристалите, а също така е в основата на други кристални оптични методи за изследване (метод на потапяне в масло, метод на Фройнд и др.).
Поляризационният микроскоп е основен инструмент за изследване и идентифициране на вещества с двойно пречупване чрез използване на поляризационните характеристики на светлината. Може да се използва за наблюдение на единична поляризирана светлина, наблюдение на ортогонална поляризирана светлина и коноскопично наблюдение на светлина. Метод за промяна на обикновената светлина в поляризирана светлина за проверка с микроскоп, за да се определи дали дадено вещество има единично пречупване (изотропно) или двойно пречупване (анизотропия).
Двойното пречупване е основна характеристика на кристалите. Поради това поляризационните микроскопи се използват широко в минерални, химически и други области. В човека и зоологията микроскопията с поляризирана светлина често се използва за идентифициране на кости, зъби, холестерол, нервни влакна, туморни клетки, набраздени мускули и коса. Днес ще ви представя областите на приложение на поляризационните микроскопи.
1. Биологично поле:
В живите организми различните фибринови структури показват изразена анизотропия и използването на микроскопия с поляризирана светлина дава подробности за молекулярното подреждане в тези влакна. Като колаген, предене на коприна по време на клетъчно делене и др.
2. Идентифициране на различни биологични и небиологични материали: като идентификация на свойства на нишесте, идентификация на фармацевтичен състав, влакна, течни кристали, ДНК кристали и др.
3. Медицински анализ: като камъни, откриване на кристали на пикочна киселина, артрит и др.
4. Геоложки и минерален анализ:
В допълнение към общите биомедицински приложения, микроскопите с поляризирана светлина могат да се използват и за откриване на поляризирана светлина на различни минерали и кристали и се използват широко в петролната, минната и полупроводниковата промишленост. LED осветлението и специалните филтри могат да се прилагат в контрола на качеството и индустриалния анализ.
За да осигурите експлоатационния живот и надеждността на системата, обърнете внимание на следните елементи:
1. Лабораторията трябва да има три анти-условия: удароустойчив (далеч от източника на удар), влагоустойчив (използвайте климатик, сушилня), прахоустойчив (под на земята); захранване: 220V плюс -10 процента, 50HZ температура: 0-40 градуса.
2. Когато регулирате фокуса, внимавайте лещата на обектива да не докосне пробата, за да не я надраскате.
3. Не превключвайте лещата на обектива, когато центърът на кръглия отвор на дистанционния елемент е близо до центъра на лещата на обектива, за да не надраскате лещата на обектива.
4. Не регулирайте внезапно яркостта и не бъдете прекалено ярки, което ще повлияе на експлоатационния живот на крушката и също ще увреди зрението.
5. За всички (функционални) превключвания действието трябва да е леко и на място.
6. Изключете яркостта до минимум.
7. Непрофесионалисти не трябва да настройват осветителната система (газионна лампа с нажежаема жичка), за да не повлияят на качеството на изображението.
8. Обърнете внимание на високата температура, когато сменяте халогенната лампа, за да избегнете изгаряния; внимавайте да не докосвате директно стъкленото тяло на халогенната лампа с ръцете си.
9. Когато машината не се използва, регулирайте обектива на най-ниското състояние чрез фокусиращия механизъм.
10. Когато машината е изключена и не се използва, не покривайте капака за прах веднага, а го покрийте, след като изстине. Обърнете внимание на предотвратяването на пожар.
11. Оптичните компоненти, които не се използват често, се поставят в чиния за сушене.
12. Непрофесионалистите не трябва да се опитват да избършат обектива и други оптични компоненти. Окулярът може да се избърше с памучен тампон, потопен в смесена течност в съотношение 1:1 (абсолютен алкохол: етер) и след това да се избърше. Не използвайте други течности, за да избегнете повреда на окуляра.






