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荧光显微镜作为一种研究方法或实验手段 显微镜解决方案

时间:2020-05-17    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  荧光显微镜 型号:MHY-28314
 
  一、用 途
 
  MHY-28314系列荧光显微镜采用荧光显微技术,配置了激发光,在显微镜上观察标本的荧光现象具有极高的敏感度,可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难以观察到的染色体标本,作为一种研究方法或实验手段。生物荧光显微镜广泛应用于生物和医学等技术领域中。生物荧光显微镜适用荧光显微术和明视场观察,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器
 
  二、技术参数
 
  大视野目镜 10X 视场Φ20 mm
 
  平场消色差物镜 4X 数值孔径(NA)0.10 工作距离17.9mm
 
  10X 数值孔径(NA)0.25 工作距离8.1mm
 
  40X 数值孔径(NA)0.60 工作距离3.3mm
 
  100X (弹簧,油) 数值孔径(NA)1.25 工作距离0.35mm
 
  荧光物镜 25X 数值孔径(NA)0.65 工作距离0.62mm
 
  40X 数值孔径(NA)1.0 工作距离3.3mm
 
  目镜筒 三目镜,倾斜30?
 
  瞳距调节范围 53-75mm
 
  总放大倍数 40X-1000X 系统放大倍数:100X-2800X
 
  调焦机构 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置
 
  落射照明器 带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃
 
  转换器 四孔(内向式滚珠内定位) /五孔(内向式滚珠内定位)
 
  载物台 双层机械移动式 (尺寸:160mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)
 
  集光器 卤素灯适用
 
  落色应该照明器 B(蓝光),G(绿光)激发光滤色系统和O(普通光)透射光系统
 
  B(蓝色激发)干涉虑色镜,波长420-490(纳米)
 
  G(绿色激发)干涉虑色镜,波长460-550(纳米)
 
  紫外光(UV):激发光波段330~400nm
 
  落射荧光装置 电源箱110V/220V 100W直流汞灯
 

金相显微镜使用方法

  金相学主要指借助光学(金相)显微镜和体视显微镜等对材料显微组织、低倍组织和断口组织等进行分析研究和表征的材料学科分支,既包含材料显微组织的成像及其定性、定量表征,亦包含必要的样品制备、准备和取样方法。其主要反映和表征构成材料的相和组织组成物、晶粒(亦包括可能存在的亚晶)、非金属夹杂物乃至某些晶体缺陷(例如位错)的数量、形貌、大小、分布、取向、空间排布状态等。

  金相显微镜主要适合电子、冶金、化工和仪器仪表行业用于观察透明、半透明或不透明的物体,即要透射光反射光照明的的物体,如气弹簧、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、纺织、镀涂层以及其它非金属材料。

  金相显微镜使用方法:

  1、根据观察试样所需的放大倍数要求,正确选配物镜和目镜,分别安装在金相显微镜物镜座上和目镜筒内。

  2、调节载物台中心与物镜中心对齐,将制备好的试样放在载物台中心,试样的观察表面应朝下。

  3、将金相显微镜的灯泡插在低压变压器上(6~8V),再将变压器插头插在220V的电源插座上,使灯泡发亮。

  4、转动金相显微镜粗调焦手轮,降低载物台,使试样观察表面接近物镜;然后反向转动粗调焦旋钮,升起载物台,使在目镜中可以看到模糊形象;最后转动微调焦手轮,直至影象清晰为止。

  5、适当调节孔径光阑和视场光阑,选用合适的滤镜片,以获得理想的物像。

  6、前后左右移动载物台,观察试样的不同部位,以便全面分析并找到具有代表性的显微组织。

  7、观察完毕后应及时切断电源,以延长灯泡使用寿命。

  8、实验结束后,应小心卸下金相显微镜物镜和目镜,并检查是否有灰尘等污染,如有污染,应及时用镜头纸轻轻擦试干净,然后放入干燥器内保存,以防止潮湿霉变。显微镜也应随时盖上防尘罩。

标签: 金相显微镜
金相显微镜 金相显微镜使用方法_金相显微镜

偏光显微镜的相关基础知识介绍

    偏光显微镜在光学显微镜的光学系统中插入了起偏振镜和检偏振器,用以检查样品的各向异性和双折射性的显微镜。

    起偏振镜和检偏振镜都是由偏光棱镜或偏光板的尼科耳(nicol)棱镜制成。

    前者安装在光源与样品之间,后者安装在接物镜与接目镜之间或接目镜之上。

    在生物样品中,肌肉纤维、骨骼和牙齿等具有各向异性,淀粉粒、染色体和纺锤体等具有双折射性,因此被用于组织细胞的化学研究。光源可以用单波长光线。

    由于生物样品比金相、岩石或结晶的双折射性显著微弱,所以有时也借敏感的检偏振板造成的相加相减现象而利用其干涉色。

    偏振光的基础知识

    自然光和偏振光

    光是一种电磁波,属于横波(振动方向与传播方向垂直)。一切实际的光源,如日光、烛光、日光灯及钨丝灯发出的光都叫自然光。这些光都是大量原子、分子发光的总和。

    虽然某一个原子或分子在某一瞬间发出的电磁波振动方向一致,但各个原子和分子发出的振动方向也不同,这种变化频率极快,因此,自然光是各个原子或分子发光的总和,可认为其电磁波的振动在各个方向上的几率相等。

    自然光在窗过某些物质,经过反射、折射、吸收后,电磁波的振动波以被限制在一个方向上,其他方向振动的电磁波被大大削弱或消除。这种在某个确定方向上振动的光称为偏振光。偏振光的振动方向与光波传播方向所构成的平面称为振动面。

    直线偏振光、圆偏振光及椭圆偏振光

    1.直线偏振光

    直线偏振光由于光线的振动方向都在同一个平面内,所以这偏振光又叫作平面偏振光正对光的传播方向看去,这种光的振动方向是一条直线,因此又叫直线偏振光或线偏振光。

    2.圆偏振光和椭圆偏振光

    (1)光的双折射现象和晶体的光轴

    当一束光线射入各向异性的晶体中时要分裂为两束沿不同方向传播的挑线,这种现象叫双折射现象发生双折射的两束光线都是偏振光。

    这两束光线之一恒遵守光的折射定律,在改变入射方向时传播速度不发生变化,这条光线称为寻常光线,用o表示;

    另一束光线不遵守折射定律,当入射光线方向变化时,它的传播速度也随之变化,光的折射率不同,这束光称为非常光用e来表示。

    在各向异性晶体中,存在有某些特殊方向,在这些方向上不发生双折射,寻常光线和非常光线传播方向和传播速度相同,这些方向称为]晶体的光轴有一个光轴的晶体叫一轴晶,有两个光轴的晶体叫二轴晶。对于二轴晶,双折射后的两束光线均为非常为光线。

    (2)波晶片

    波晶片简称波片,可用来改变或检验光的偏振情况。当自然光沿一轴晶光轴入射时,不发生双折射现象。

    如果垂直于晶体光轴入射时产生的o光和e光仍沿原入射方向传播,但传播速度和折射率不同,且传播速度相差最大。

    如果在平行于一轴晶光轴方向上切下一薄片,这时晶片表面与光轴平持,这样制得的晶片叫]波晶片当偏振光垂直于波片光轴入射时,在波片内形成传播方向相同但传播速度不同的o光和e光。

    如果波片越厚,o光和e光线波波长的整数倍,这种波片叫全波片。依此类推,还有半波片和1/4波片等等。

    (3)圆偏振光和椭圆偏振光的形成

    一束自然光以垂直于一轴晶的光轴方向入射所产生的振动面互相垂直的两束偏振光是不相干的。因为自然光是由光源中的不同分子和原子产生的,没有固定的位相差,所以不发生干涉。

    但是当一束单色偏振光通过双折射物质[/url]后,所产生的两束偏振光是可以相干的。相当于两个互相垂直的同周期的振动的合成。

    当一束偏振光垂直于一轴晶光轴入射时产生两束偏振光(o光和e光)。

    由于o光和e光的相位差不同而合成为直线偏振光、]圆偏振光椭圆偏振光。O光和e光的相位差由两束光在晶片中折射率和晶片的厚度决定。设No、Ne分别为o光和e光的折射率,d为晶片的厚度,所产生的相位差为Δφ。则。改变晶片的厚度可得不同相位差的o光和e光。

    当Δφ为π/2的偶数倍时可产生直线偏振光;当Δφ为π/2的奇数倍时,可产生圆偏振光;当Δφ不是π/2的整数倍时均可产生椭圆偏振光。圆偏振光的振动端点在光的传播方向上投影为一个圆,椭圆偏振光的振动端点在光的传播方向上投影为一个椭圆。圆偏振光和椭圆偏振光在每一瞬间只有一个振动方向,所以仍属偏振光。

标签: 偏光显微镜
偏光显微镜 偏光显微镜的相关基础知识介绍_偏光显微镜

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