Ús i precaucions del microscopi polaritzador
El microscopi polaritzador és una mena de microscopi utilitzat per estudiar els anomenats materials anisotròpics transparents i opacs. Té aplicacions importants en geologia i altres especialitats de ciència i enginyeria. Totes les substàncies amb birrefringència es poden distingir clarament sota un microscopi polaritzador. Per descomptat, aquestes substàncies també es poden observar per tinció, però algunes d'elles no estan disponibles, i cal utilitzar un microscopi polaritzador. El microscopi polaritzador reflectant és un instrument essencial per a la investigació i identificació de substàncies birrefringents mitjançant l'ús de les característiques de polarització de la llum. Es pot utilitzar per a l'observació de llum polaritzada única, l'observació de llum polaritzada ortogonal i l'observació de llum conoscòpica.
utilitzar
El microscopi polaritzador és un instrument important per estudiar les propietats òptiques dels cristalls, i també és la base d'altres mètodes d'investigació òptica de cristalls (mètode d'immersió en oli, mètode de Freund, etc.).
El microscopi polaritzador és un instrument essencial per a la investigació i identificació de substàncies birrefringents mitjançant l'ús de les característiques de polarització de la llum. Es pot utilitzar per a l'observació de llum polaritzada única, l'observació de llum polaritzada ortogonal i l'observació de llum conoscòpica. Un mètode per canviar la llum ordinària en llum polaritzada per a la inspecció al microscopi per identificar si una substància és de refracció única (isòtropa) o birrefringència (anisotropia).
La birrefringència és una característica fonamental dels cristalls. Per tant, els microscopis polaritzadors s'utilitzen àmpliament en camps minerals, químics i altres. En humans i zoologia, la microscòpia de llum polaritzada s'utilitza sovint per identificar ossos, dents, colesterol, fibres nervioses, cèl·lules tumorals, músculs estriats i cabells. Avui presentaré els camps d'aplicació dels microscopis polaritzadors.
1. Àmbit biològic:
En els organismes vius, les diferents estructures de fibrina mostren una anisotropia pronunciada i l'ús de la microscòpia de llum polaritzada proporciona detalls de la disposició molecular d'aquestes fibres. Com el col·lagen, la filatura de seda durant la divisió cel·lular, etc.
2. Identificació de diversos materials biològics i no biològics: com ara identificació de propietats del midó, identificació de la composició farmacèutica, fibra, cristall líquid, cristall d'ADN, etc.
3. Anàlisis mèdiques: com pedres, detecció de cristalls d'àcid úric, artritis, etc.
4. Anàlisi geològic i mineral:
A més de les aplicacions biomèdiques habituals, els microscopis de llum polaritzada també es poden utilitzar per a la detecció de llum polaritzada de diversos minerals i cristalls, i s'utilitzen àmpliament en les indústries del petroli, la mineria i els semiconductors. La il·luminació LED i els filtres especials es poden aplicar en el control de qualitat i l'anàlisi industrial.
Per garantir la vida útil i la fiabilitat del sistema, presteu atenció als elements següents:
1. El laboratori hauria de tenir tres anticondicions: a prova de cops (allunyat de la font de xoc), a prova d'humitat (utilitzar aire condicionat, assecador), a prova de pols (terra a terra); font d'alimentació: 220 V més -10 per cent, temperatura 50 HZ: 0-40 graus.
2. Quan ajusteu l'enfocament, aneu amb compte de no deixar que la lent de l'objectiu toqui la mostra, per no ratllar la lent de l'objectiu.
3. No canvieu la lent de l'objectiu quan el centre del forat rodó del separador de l'escenari estigui a prop del centre de la lent de l'objectiu, per no ratllar la lent de l'objectiu.
4. No ajusteu la brillantor de sobte i no siguis massa brillant, cosa que afectarà la vida útil de la bombeta i també danyarà la vista.
5. Per a tots els canvis (funcions), l'acció ha de ser lleugera i al seu lloc.
6. Apagueu la brillantor al mínim.
7. Els no professionals no haurien d'ajustar el sistema d'il·luminació (llum de posició de filament), per no afectar la qualitat de la imatge.
8. Presta atenció a les altes temperatures en substituir la làmpada halògena per evitar cremades; Aneu amb compte de no tocar directament el cos de vidre de la làmpada halògena amb les mans.
9. Quan la màquina no estigui en ús, ajusteu la lent de l'objectiu a l'estat més baix mitjançant el mecanisme d'enfocament.
10. Quan la màquina estigui apagada i no estigui en ús, no tapeu la coberta de pols immediatament i tapeu-la després que es refredi. Atenció a la prevenció d'incendis.
11. Els components òptics que no s'utilitzen amb freqüència es col·loquen en un assecador.
12. Els no professionals no haurien d'intentar netejar la lent de l'objectiu i altres components òptics. L'ocular es pot netejar amb un hisop de cotó submergit en una proporció 1:1 (alcohol absolut: èter) líquid barrejat i després netejar-lo. No utilitzeu altres líquids per evitar danys a l'ocular.






