光學(xué)顯微鏡解決被觀測物體反光的辦法被觀測物體反光通常會(huì)出現(xiàn)在工業(yè)顯微鏡的使用上,一般來說,金屬工件都會(huì)出現(xiàn)反光的問題。比較常見的是金屬表面,焊點(diǎn),顯微鏡觀察的時(shí)候沒有光,看不清楚,有光線,反光的現(xiàn)象馬上就出現(xiàn),這個(gè)問題很頭疼,其實(shí)像這樣的問題可以很好的解決,那就是運(yùn)用顯微鏡上的偏振片,推薦的產(chǎn)品是單筒顯微鏡+CCD+環(huán)型光源+偏振片,通過減弱光線的銳度減少反光,同樣也可以調(diào)整光照的角度和亮度來調(diào)整反光的角度。不同產(chǎn)品的反光解決方法是不一樣的,比如金屬表面,我們可以使用偏振片,焊點(diǎn)我們可以使用不同的光源也就是更換光照角度,還有就是使用同軸光,等等的方法。禁止單手提拿顯微鏡和隨意拆卸零部件,需按使用說明書或SOP規(guī)范操作。二手熒光顯微鏡解決方案
冷凍電鏡已有幾十年的歷史了,它的原理是向快速冷凍的樣品發(fā)射電子并記錄生成的圖像從而確定其形狀。探測回彈電子的技術(shù)以及圖像分析軟件的進(jìn)步觸發(fā)了一場始于2013年的“分辨率改變”,并讓研究人員較終得到了較清晰的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)——幾乎與利用X射線晶體技術(shù)得到的結(jié)果一樣好。X射線晶體技術(shù)的出現(xiàn)時(shí)間更早,主要根據(jù)蛋白質(zhì)晶體被X射線轟擊時(shí)形成的衍射圖案推斷蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)。后續(xù)的軟硬件更新使得冷凍電鏡的結(jié)構(gòu)分辨率得到了更大的提升。但是科學(xué)家還是要依賴X射線晶體學(xué)才能獲得原子分辨率的結(jié)構(gòu)。問題是,研究人員可能要花幾個(gè)月到幾年的時(shí)間才能使蛋白質(zhì)結(jié)晶,而且許多醫(yī)學(xué)上重要的蛋白質(zhì)不會(huì)形成可用的晶體;相比之下,冷凍電鏡只需要把蛋白質(zhì)置于純化溶液中即可。二手尼康體視顯微鏡使用方法光學(xué)顯微鏡是比較普遍的一個(gè)顯微鏡。
顯微鏡是一種用來對肉眼無法分辨的微小物體結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀察的技術(shù),在物理,生物,化學(xué),材料等領(lǐng)域被普遍應(yīng)用于物質(zhì)結(jié)構(gòu)以及性質(zhì)的科學(xué)研究中。目前公認(rèn)的顯微鏡之父是荷蘭顯微鏡學(xué)家,17世紀(jì)70年代,他用他制作的高倍顯微鏡初次對微生物進(jìn)行了觀察。而明末詩人在《詠西洋顯微鏡》一詩中寫道:“大道粲中天,奇出窮海。茲鏡西洋來,微顯義兼在”,說明那個(gè)時(shí)候西方顯微鏡技術(shù)已經(jīng)傳入中國。根據(jù)成像原理的不同,顯微鏡可大致分為:光學(xué)顯微鏡,電子顯微鏡,以及掃描探針顯微鏡三大類。
數(shù)值孔徑簡寫NA,數(shù)值孔徑是顯微鏡物鏡和聚光鏡的主要技術(shù)參數(shù),是判斷兩者(尤其對物鏡而言)性能高低(即消位置色差的能力,蔡司公司的數(shù)值孔是說明消位置色差和倍率色差的能力),的重要標(biāo)志。其數(shù)值的大小,分別標(biāo)科在物鏡和聚光鏡的外殼上。數(shù)值孔徑(NA)是物鏡前透鏡與被檢物體之間介質(zhì)的折射率(η)和孔徑角(u)半數(shù)的正玄之乘積。用公式表示如下:NA=ηsinu/2 孔徑角又稱“鏡口角”,是物鏡光軸上的物體點(diǎn)與物鏡前透鏡的有效直徑所形成的角度??讖浇窃酱螅M(jìn)入物鏡的光通亮就越大,它與物鏡的有效直徑成正比,與焦點(diǎn)的距離成反比。在材料研究領(lǐng)域,反射式明場顯微鏡得到普遍應(yīng)用。
自從1965年一臺商品掃描電鏡問世以來,經(jīng)過40多年的不斷改進(jìn),掃描電鏡的分辨率從一臺的25nm提高到現(xiàn)在的0.01nm,而且大多數(shù)掃描電鏡都能與X射線波譜儀、X射線能譜儀等組合,成為一種對表面微觀世界能夠經(jīng)行全方面分析的多功能電子顯微儀器。在材料領(lǐng)域中,掃描電鏡技術(shù)發(fā)揮著極其重要的作用,被普遍應(yīng)用于各種材料的形態(tài)結(jié)構(gòu)、界面狀況、損傷機(jī)制及材料性能預(yù)測等方面的研究。利用掃描電鏡可以直接研究晶體缺陷及其產(chǎn)生過程,可以觀察金屬材料內(nèi)部原子的集結(jié)方式和它們的真實(shí)邊界,也可以觀察在不同條件下邊界移動(dòng)的方式,還可以檢查晶體在表面機(jī)械加工中引起的損傷和輻射損傷等。依原理和功能又分為透射電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡、發(fā)射電子顯微鏡等多種類型。二手OLYMPUS MX61L顯微鏡
顯微鏡突破了人類的視覺極限,使之延伸到肉眼無法看清的細(xì)微結(jié)構(gòu)。二手熒光顯微鏡解決方案
顯微鏡簡史隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,人們越來越需要觀察微觀世界,顯微鏡正是這樣的設(shè)備,它突破了人類的視覺極限,使之延伸到肉眼無法看清的細(xì)微結(jié)構(gòu)。顯微鏡是從十五世紀(jì)開始發(fā)展起來。從簡單的放大鏡的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出來的單透鏡顯微鏡,到1847年德國蔡司研制的結(jié)構(gòu)復(fù)雜的復(fù)式顯微鏡,以及相差,熒光,偏光,顯微觀察方式的出現(xiàn),使之更廣范地應(yīng)用于金屬材料,生物學(xué),化工等領(lǐng)域。顯微鏡的基本光學(xué)原理一.折射和折射率光線在均勻的各向同性介質(zhì)中,兩點(diǎn)之間以直線傳播,當(dāng)通過不同密度介質(zhì)的透明物體時(shí),則發(fā)生折射現(xiàn)像,這是由于光在不同介質(zhì)的傳播速度不同造成的。當(dāng)與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時(shí),光線在其介面改變了方向,并和法線構(gòu)成折射角。 普通光學(xué)顯微鏡連續(xù)變倍體式顯微鏡兩檔定倍體視顯微鏡立體解剖工業(yè)顯微鏡。二手熒光顯微鏡解決方案