+86-18822802390

Přehled typů mikroskopů používaných v laboratořích

Oct 16, 2022

1. Klasifikace mikroskopů

Z vědeckého hlediska jsou mikroskopy rozděleny do dvou kategorií: optické mikroskopy, které pracují za podmínek viditelného světla, a neoptické mikroskopy, které pracují pod neviditelným světlem (včetně elektronových paprsků). V praktické práci lidé často pojmenovávají mikroskopy podle výkonu a použití mikroskopů a klasifikují je podle zvětšení, režimu osvětlení, zobrazovací formy, struktury, funkce a použití těla mikroskopu.


(1) Klasifikace podle zvětšení

①Mikroskop s malým zvětšením: Celkové zvětšení je menší než 200krát. Tento mikroskop má nízkou hmotnost, malé rozměry a jednoduchou konstrukci, obvykle je vybaven 10x nebo 12,5x heliostatem a 10x nebo 16x objektivem. Je vhodný pro pozorování živočišných a rostlinných exemplářů, jako je drobný hmyz, zárodky semen apod. Lze jej použít i pro ochranu rostlin, rodinnou výchovu apod.


②Univerzální mikroskop: mikroskop s celkovým zvětšením více než 200krát a méně než 1000krát. Tento druh mikroskopu má často přímou válcovou strukturu a přesnost je nižší než u mikroskopu. Obvykle je vybaven okulárem 5x, 10x, 16x a objektivem 4x, 10x, 40x (nebo 60x). Obecná spolupráce je necelých 640krát, což je vhodné pro biologické pokusy, kontrolu a šlechtění v zemědělství, lesnictví a chovu zvířat. Tento model je levný a vysoce kvalitní a má širokou škálu aplikací.


③Mikroskop s vysokým zvětšením: Celkové zvětšení je asi 1000~1600krát. Tento mikroskop často využívá šikmou strukturu tubusu okuláru, která má vynikající tvar a vysokou přesnost. Někdy pro rozšíření funkce přichází také s různým příslušenstvím.


④ Mikroskop s ultravysokým zvětšením: celkové zvětšení je více než 10,000krát a některé elektronové mikroskopy dosáhly 1 milionkrát. Tento mikroskop používají specializovaná výzkumná oddělení ke studiu virů, molekulární struktury látek, analýze krystalů atd.


(2) Klasifikace podle struktury těla zrcadla

① Přímý trubicový mikroskop: Obecně nízké zvětšení, oblíbený typ a typ s vysokým zvětšením s nízkými provozními požadavky, všechny přijímají tuto strukturu, která se vyznačuje ekonomickými výhodami, pohodlným ovládáním a přenosností. Nevýhodou je, že pozorovatel je obtížnější. Při naklonění tubusu objektivu bude tekutý materiál na plátku stékat, což omezí pozorovaný objekt.


②Monokulární šikmý tubusový mikroskop: Tento mikroskop přidává do tubusu okuláru hranol, takže optická dráha je nakloněna pod úhlem 45 stupňů k vertikální linii a pozorovatel se při jeho používání cítí uvolněně, aniž by měnil horizontální polohu řezu. Protože se pro osvětlení obecně používá přirozené světlo, je rozsah použití omezený.


③ Binokulární mikroskop se šikmým tubusem: Tento mikroskop přidává skupinu světelných hranolů za refrakční hranol a používá dva okulárové tubusy k pozorování současně, což je vhodné pro práci pozorovatele po dlouhou dobu a oči nebudou cítit unavený. Obecně tuto strukturu využívají vysoce výkonné mikroskopy a mikroskopy pro vědecký výzkum a vzdálenost mezi binokulárními tubusy lze upravit podle potřeb pozorovatele. Základna tohoto druhu mikroskopu je obecně vyrobena do krabicového tvaru a vnitřek je vybaven osvětlením umělým zdrojem světla, které může poskytnout různé požadované osvětlení, poskytnout podmínky pro rozšíření funkce mikroskopu a rozšířit rozsah použití a je vhodný pro experimenty, vědecký výzkum a další účely.


④ Stereo mikroskop


⑤Invertovaný mikroskop: Pozorovací objekt tohoto mikroskopu je umístěn nad čočkou objektivu a čočka objektivu je pozorována zdola nahoru, tedy přímo ze dna Petriho misky nebo kádinky, přes křemenné sklo na dně objektivu. kontejneru a je vhodný pro některé speciální účely výzkumu. Navíc metalografické mikroskopy obecně přejímají tuto strukturu. Protože objekt, který má být pozorován, je neprůhledný objekt, měl by být inverzní mikroskop vybaven lepším epiiluminačním světelným zdrojem a fotografickým zařízením.

(3) Klasifikace podle technologie Ming

①Mikroskop ve světlém poli: Obecně řečeno, mikroskopy, které používají procházející světlo k osvětlení nakrájených vzorků, patří k mikroskopům ve světlém poli.


②Mikroskop pro tmavé pole (tmavé pole): Ve srovnání s mikroskopem s jasným polem je vybaven kondenzátorem tmavého pole. Při osvětlení tmavého pole světlo osvětluje objekt, který má být pozorován, v určitém úhlovém směru, aniž by vstoupilo do objektivu mikroskopu. To, co vstupuje do objektivu, je světlo, které se difúzně odráží nebo ohýbá vzorkem. Tímto způsobem je zorné pole, které vidí pozorovatel, tmavé a jasný obraz vzorku je zasazen na pozadí tmavého pole.


③ Fluorescenční mikroskop: Jedná se o mikroskop, který k osvětlení používá ultrafialové světlo a vyžaduje speciální zdroj světla a filtrační zařízení, které může poskytovat ultrafialové světlo. Při použití ultrafialové světlo nevstupuje přímo do očí pozorovatele, ale excituje fluorescenční látku ve vzorku nebo vzorek obarvený fluorescenční infiltrací. Pozorovací efekt je podobný jako u mikroskopu v tmavém poli, který ukazuje jasný fluorescenční obraz vzorku na tmavém pozadí. Pro biologický vědecký výzkum.


④ Infračervený mikroskop: Infračervené světlo má velkou schopnost pronikat a různé látky mají různé stupně absorpce infračerveného světla. Pomocí této charakteristiky je vyroben mikroskop pro pozorování objektu pod ozařováním infračerveného světla, což je infračervený mikroskop. Je vybaven zdrojem infračerveného světla, který může přenášet a pozorovat některé neprůhledné objekty, jako je infračervené světlo s vlnovou délkou větší než 1,12X10-6m, které může pronikat monokrystalem křemíku. Infračervené světlo může také provádět epi-pozorování látek s různým stupněm absorpce, což je druh mikroskopu používaný pro vědecký výzkum.


2. Electronic Microscope

Odeslat dotaz