Обобщение на видовете микроскопи, използвани в лабораториите

Oct 16, 2022

Остави съобщение

1. Класификация на микроскопите

От научна гледна точка микроскопите се разделят на две категории: оптични микроскопи, които работят при условия на видима светлина, и неоптични микроскопи, които работят при невидима светлина (включително електронни лъчи). В практическата работа хората често наименуват микроскопите според производителността и употребата на микроскопите и ги класифицират според увеличението, режима на осветяване, формата на изображението, структурата, функцията и употребата на тялото на микроскопа.


(1) Класификация по увеличение

①Микроскоп с ниско увеличение: Общото увеличение е под 200 пъти. Този микроскоп е с малко тегло, малък размер и проста структура, обикновено оборудван с хелиостат 10x или 12,5x и обектив 10x или 16x. Подходящ е за наблюдение на животински и растителни екземпляри, като малки насекоми, зародиши от семена и др. Може да се използва и за растителна защита, семейно обучение и др.


②Универсален микроскоп: микроскоп с общо увеличение повече от 200 пъти и по-малко от 1000 пъти. Този вид микроскоп често приема права цилиндрична структура и прецизността е по-ниска от тази на микроскопа. Обикновено оборудван с окуляр 5x, 10x, 16x и обектив 4x, 10x, 40x (или 60x). Общото сътрудничество е по-малко от 640 пъти, което е подходящо за биологични експерименти, инспекция и развъждане в селското, горското и животновъдството. Този модел е евтин и качествен, и има широко приложение.


③Микроскоп с голямо увеличение: Общото увеличение е около 1000~1600 пъти. Този микроскоп често приема структурата на наклонената тръба на окуляра, която е с изящна форма и висока прецизност. Понякога за разширяване на функцията се предлага и различни аксесоари.


④ Микроскоп със свръхвисоко увеличение: общото увеличение е повече от 10,000 пъти, а някои електронни микроскопи са достигнали 1 милион пъти. Този микроскоп се използва от специализирани изследователски отдели за изследване на вируси, молекулярна структура на вещества, анализ на кристали и др.


(2) Класификация според структурата на тялото на огледалото

① Микроскоп с права тръба: Обикновено ниско увеличение, популярен тип и тип с голямо увеличение с ниски изисквания за работа, всички приемат тази структура, която се характеризира с икономически ползи, удобна работа и преносимост. Недостатъкът е, че наблюдателят е по-труден. Ако цевта на обектива е наклонена, течният материал върху среза ще изтече, което ще ограничи наблюдавания обект.


②Монокулярен наклонен тръбен микроскоп: Този микроскоп добавя призма в тръбата на окуляра, така че оптичният път да е наклонен на 45 градуса спрямо вертикалната линия и наблюдателят да се чувства спокоен, когато го използва, без да променя хоризонталната позиция на среза. Тъй като естествената светлина обикновено се използва за осветление, обхватът на употреба е ограничен.


③ Микроскоп с бинокулярна наклонена тръба: Този микроскоп добавя група от светлинни призми след призмата за пречупване и използва две тръби на окуляра за наблюдение едновременно, което е подходящо за наблюдателя да работи дълго време и очите няма да усетят уморен. Обикновено микроскопите с висока мощност и микроскопите за научни изследвания използват тази структура и разстоянието между бинокулярните тръби може да се регулира според нуждите на наблюдателя. Основата на този вид микроскоп обикновено е направена във форма на кутия, а вътрешността е оборудвана с осветление от изкуствен източник на светлина, което може да осигури различно необходимо осветление, да осигури условия за разширяване на функцията на микроскопа и да разшири обхвата на употреба, и е подходящ за експерименти, научни изследвания и други цели.


④ Стерео микроскоп


⑤ Обърнат микроскоп: Обектът за наблюдение на този микроскоп се поставя над лещата на обектива и лещата на обектива се наблюдава отдолу нагоре, т.е. директно от дъното на петриево блюдо или чаша, през кварцовото стъкло на дъното на контейнер и е подходящ за някои изследвания със специално предназначение. В допълнение, металографските микроскопи обикновено приемат тази структура. Тъй като обектът, който трябва да се наблюдава, е непрозрачен обект, инвертният микроскоп трябва да бъде оборудван с по-добър източник на светлина за епи-осветяване и фотографско устройство.

(3) Класификация според технологията Ming

①Микроскоп със светло поле: Най-общо казано, микроскопите, които използват пропусната светлина за осветяване на нарязани образци, принадлежат към микроскопите със светло поле.


②Микроскоп с тъмно поле (тъмно поле): В сравнение с микроскоп със светло поле, той е оборудван с кондензатор за тъмно поле. При осветяване в тъмно поле светлината осветява обекта, който трябва да се наблюдава, в определена ъглова посока, без да навлиза в обектива на микроскопа. Това, което влиза в обектива, е светлина, която е дифузно отразена или дифрактирана от образеца. По този начин зрителното поле, което се вижда от наблюдателя, е тъмно и яркото изображение на образеца се откроява на фона на тъмното поле.


③ Флуоресцентен микроскоп: Това е микроскоп, който използва ултравиолетова светлина за осветяване и изисква специален източник на светлина и филтърно устройство, което може да осигури ултравиолетова светлина. Когато се използва, ултравиолетовата светлина не навлиза директно в очите на наблюдателя, но възбужда флуоресцентната субстанция в пробата или пробата, оцветена чрез флуоресцентна инфилтрация. Ефектът на наблюдение е подобен на този на микроскопа с тъмно поле, който показва яркото флуоресцентно изображение на образеца на тъмен фон. За биологични научни изследвания.


④Инфрачервен микроскоп: Инфрачервената светлина има голяма проникваща способност и различните вещества имат различна степен на абсорбция на инфрачервена светлина. Използвайки тази характеристика, се прави микроскоп за наблюдение на обекта под облъчване с инфрачервена светлина, който е инфрачервен микроскоп. Той е оборудван с източник на инфрачервена светлина, който може да предава и наблюдава някои непрозрачни обекти, като инфрачервена светлина с дължина на вълната, по-голяма от 1,12X10-6m, която може да проникне през монокристален силиций. Инфрачервената светлина може също да извършва епи-наблюдение на вещества с различна степен на абсорбция, което е вид микроскоп, използван за научни изследвания.


2. Electronic Microscope

Изпрати запитване