+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Основна класификация, функция и област на приложение на микроскопа

Jun 07, 2023

Основна класификация, функция и област на приложение на микроскопа

 

1. Според броя на използваните окуляри, той може да бъде разделен на монокулярни, бинокулярни и тринокулярни микроскопи
Цената на монокъла е сравнително евтина и може да се използва като избор за начинаещи. Бинокълът е малко по-скъп. При наблюдение и двете очи могат да наблюдават едновременно, което прави наблюдението по-удобно. За използване на компютър е по-подходящ за тези, които работят дълго време.

 

2. Според неговата употреба и обхват на приложение, той може да бъде разделен на биологичен микроскоп, металографски микроскоп, стерео микроскоп и др.
1. Биологичният микроскоп е най-често срещаният вид микроскоп, който може да се види в много лаборатории. Използва се главно за наблюдение и изследване на биологични срезове, биологични клетки, бактерии, жива тъканна култура, утаяване на течности и т.н. и може да се наблюдава едновременно с други прозрачни или полупрозрачни предмети, както и прах, фини частици и други предмети . Биологичните микроскопи се използват от медицински и здравни звена, колежи и университети и изследователски институти за наблюдение на микроорганизми, клетки, бактерии, тъканни култури, суспензии, утайки и т.н. и могат непрекъснато да наблюдават процеса на размножаване и размножаване на клетки, бактерии и т.н. разделяне в хранителната среда. Той се използва широко в цитологията, паразитологията, онкологията, имунологията, генното инженерство, индустриалната микробиология, ботаниката и други области.


2. Стереомикроскопите, известни още като солидни микроскопи и стереомикроскопи, са визуални инструменти с триизмерно изображение и се използват широко в биологията, медицината, селското и горското стопанство и др. Има два пълни светлинни пътя, така че обектите изглеждат три- размерен, когато се наблюдава. Основните приложения са: ①Като инструмент за изследване и дисекция за зоология, ботаника, ентомология, хистология, археология и др. ②Инспекция на суровини и тъкани от памучна вата в текстилната промишленост. ③В електронната индустрия се използва за производство на инструменти за сглобяване като кристали. ④ Проверка на повърхностни явления като форма на порите и корозия на различни материали. Качеството на повърхността на други прозрачни вещества и проверката на качеството на прецизните везни и др.


3. Металографският микроскоп се използва главно за идентифициране и анализ на вътрешната структура на металите. Това е важен инструмент за металографски изследвания и ключовото оборудване за индустриалните отдели за идентифициране на качеството на продукта. Използва се специално за наблюдение на металографската структура на непрозрачни обекти като метали и минерали. микроскоп. Тези непрозрачни обекти не могат да се наблюдават в обикновени микроскопи за пропусната светлина, така че основната разлика между металографските и обикновените микроскопи е, че първите се осветяват от отразена светлина, докато вторите се осветяват от пропусната светлина. Не само може да идентифицира и анализира организационната структура на различни метали, сплави, неметални вещества и някои повърхностни състояния на интегрални схеми, микрочастици, проводници, влакна, повърхностно пръскане и т.н., металографските микроскопи също могат да бъдат широко използвани в електрониката, химическата и инструменталната индустрия наблюдава както непрозрачни, така и прозрачни вещества. Като метали, керамика, интегрални схеми, електронни чипове, печатни платки, течнокристални панели, филми, прахове, въглеродни прахове, проводници, влакна, покрития и други неметални материали. Наблюдавайте повърхността на обекта, отразете се от повърхността на обекта и след това се върнете към лещата на обектива за изображение. Ето защо е много важно да се използва металографски микроскоп за изследване и анализ на вътрешната структура на металите в промишленото производство. Стерео микроскопите могат да се използват и в индустриалното производство, но те се използват само за наблюдение на драскотини и драскотини върху метални повърхности. Увеличението обикновено е между 10X-50X, а увеличението на металографията обикновено е 50X-800X. До 2000X.

 

3. Според оптичния принцип, той може да бъде разделен на поляризирана светлина, фазов контраст и микро-разлика, интерферентен контрастен микроскоп и др.
1. Поляризационният микроскоп е вид микроскоп за идентифициране на оптичните свойства на фината структура на материята. 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 не са възможни и трябва да се използва поляризационен микроскоп. Използва се главно за изследване на прозрачни и непрозрачни анизотропни материали. По принцип с този микроскоп могат да се наблюдават вещества с двойно пречупване. Двойното пречупване е основна характеристика на кристалите. Следователно поляризационните микроскопи се използват широко в областта на минералите и химията, като например в ботаниката, като например идентифициране дали влакна, хромозоми, вретеновидни нишки, нишестени зърна, клетъчни стени и цитоплазма и тъкани съдържат кристали. В патологията на растенията инвазията на патогени често причинява промени в химичните свойства на тъканите, които могат да бъдат идентифицирани чрез поляризираща микроскопия. 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.


2. Фазово контрастен микроскоп се нарича още фазово контрастен микроскоп. Най-голямата особеност е, че може да наблюдава неоцветени проби и живи клетки. Тези проби не могат да се наблюдават под общ микроскоп и микроскопът с фазов контраст използва разликата в индекса на пречупване и дебелината между различните структурни компоненти на обекта, за да промени оптичната разлика в пътя, преминаваща през различни части на обекта, в амплитудна разлика. Наблюдението се осъществява чрез използване на събирателна леща с оформена апертура и фазово-контрастен обектив с фазова пластина. Просто казано, той използва контраста, произведен от разликата в плътността на пробата за наблюдение, така че може да се извърши дори ако пробата не е оцветена, което значително улеснява живите клетки. Поради това фазово-контрастната микроскопия се използва широко в инвертирани микроскопи. Обективът с фазова плоча се нарича "фазов контрастен обектив" и думата "Ph" често е изписана върху обвивката. Методът на фазовия контраст е оптичен метод за обработка на информация и е едно от най-ранните постижения на обработката на информация, така че е от голямо значение в историята на оптичното развитие.


3. Диференциалната интерферентна контрастна микроскопия се появява през 60-те години. Той може не само да наблюдава безцветни и прозрачни обекти, но и да представя изображения с триизмерно усещане за релеф и има някои предимства, които фазово контрастната микроскопия не може да постигне. по-реалистичен.

 

4. Според вида на източника на светлина той може да бъде разделен на обикновена светлина, флуоресцентен и лазерен микроскоп и др.
1. Обикновените светлинни микроскопи използват обикновени източници на светлина, които са най-често използваните.


2. Флуоресцентните микроскопи използват ултравиолетова светлина като източник на светлина, обикновено за облъчване на обекта, който се проверява (тип падащ лъч), за да го накарат да излъчва флуоресценция, и след това да наблюдава формата и местоположението на обекта под микроскопа. Флуоресцентната микроскопия се използва за изследване на абсорбцията и транспортирането на вещества в клетките, разпределението и локализацията на химични вещества и др.


3. Лазерен конфокален сканиращ микроскоп, използващ лазер като източник на сканираща светлина, бързо сканира и изображения точка по точка, линия по линия и повърхност по равнина. Тъй като дължината на вълната на лазерния лъч е къса и лъчът е много тънък, конфокалният лазерен сканиращ микроскоп има висока разделителна способност, която е около 3 пъти по-голяма от тази на обикновения оптичен микроскоп.

 

5. Според позицията на обектива на микроскопа, той се разделя на изправени и обърнати микроскопи
Обърнатият микроскоп е адаптиран за микроскопско наблюдение на тъканни култури, клетъчни култури in vitro, планктон, опазване на околната среда, инспекция на храни и др. в областта на биологията и медицината.
Поради ограничението на характеристиките на горните проби, всички обекти, които ще бъдат инспектирани, се поставят в петриево блюдо (или бутилка с култура), което изисква работното разстояние на лещата на обектива и кондензаторната леща на инвертния микроскоп да бъде много дълго, така че обектите, които ще бъдат инспектирани в петриевото блюдо, могат да бъдат директно микроскопски Наблюдавайте и изследвайте. Следователно позициите на лещата на обектива, събирателната леща и източника на светлина са обърнати, така че се нарича "обърнат микроскоп".
Инвертираните микроскопи се използват най-вече за безцветно и прозрачно наблюдение на живо. Ако потребителят има специални нужди, могат да бъдат избрани и други аксесоари за завършване на наблюдението на диференциална интерференция, флуоресценция и проста поляризация. Инвертираните микроскопи са по-скъпи поради по-стриктното им производство. Виждайки, че обърнатият микроскоп се използва широко в patch-clamp (patch clamp), трансгенен ICSI и други области.

 

6. Цифров микроскоп
Цифровият микроскоп се нарича още видеомикроскоп, който преобразува физическото изображение, видяно от микроскопа, в изображение на компютър чрез цифрово-аналогово преобразуване.
Цифровият микроскоп е високотехнологичен продукт, успешно разработен чрез комбиниране на сложна технология за оптичен микроскоп, усъвършенствана технология за фотоелектрично преобразуване и обикновен телевизор. Следователно можем да променим изследването на микроскопичното поле от традиционното обикновено бинокулярно наблюдение към възпроизвеждането на дисплея, като по този начин подобряваме ефективността на работа.
Цифровите микроскопи могат да създават изправени триизмерни изображения при наблюдение на обекти. Той има силен стереоскопичен ефект, ясно и широко изображение и има голямо работно разстояние и е конвенционален микроскоп с много широк спектър от приложения. Той е лесен за работа, интуитивен и има висока ефективност на проверка. Подходящ е за проверка на производствени линии на електронната промишленост, проверка на печатни платки, проверка на дефекти при запояване (разминаване на печата, сгъване на ръба и т.н.) в модули с печатни схеми, проверка на едноплаткови компютри, вакуум За проверка на флуоресцентен дисплей VFD и т.н., той увеличава изображението на обекта и го показва на екрана на компютъра и може да запазва, увеличава и отпечатва картината.

 

2 Electronic Microscope

 

Изпрати запитване