+86-18822802390

Resum dels tipus de microscopis utilitzats als laboratoris

Oct 16, 2022

1. Classificació dels microscopis

Científicament, els microscopis es divideixen en dues categories: microscopis òptics que funcionen en condicions de llum visible i microscopis no òptics que funcionen sota llum invisible (inclosos els raigs electrònics). En el treball pràctic, la gent sovint anomena els microscopis segons el rendiment i l'ús dels microscopis, i els classifica segons l'ampliació, el mode d'il·luminació, la forma d'imatge, l'estructura, la funció i l'ús del cos del microscopi.


(1) Classificació per augment

①Microscopi de baix augment: l'augment total és inferior a 200 vegades. Aquest microscopi és lleuger, de mida petita i d'estructura senzilla, generalment equipat amb un heliòstat de 10x o 12,5x i un objectiu de 10x o 16x. És adequat per a l'observació d'exemplars d'animals i plantes, com ara insectes minúsculs, gèrmens de llavors, etc. També es pot utilitzar per a la protecció de les plantes, l'educació familiar, etc.


②Microscopi universal: un microscopi amb un augment total de més de 200 vegades i menys de 1000 vegades. Aquest tipus de microscopi sovint adopta una estructura cilíndrica recta i la precisió és inferior a la del microscopi. Generalment equipat amb oculars 5x, 10x, 16x i objectiu 4x, 10x, 40x (o 60x). La cooperació general és inferior a 640 vegades, la qual cosa és adequada per a experiments biològics, inspecció i cria en agricultura, silvicultura i ramaderia. Aquest model és barat i d'alta qualitat, i té una àmplia gamma d'aplicacions.


③Microscopi d'alta ampliació: l'augment total és d'unes 1000 ~ 1600 vegades. Aquest microscopi sovint adopta l'estructura del tub ocular inclinat, de forma exquisida i d'alta precisió. De vegades, per ampliar la funció, també ve amb diversos accessoris.


④ Microscopi de gran augment: l'augment total és de més de 10,000 vegades, i alguns microscopis electrònics han arribat a 1 milió de vegades. Aquest microscopi és utilitzat pels departaments d'investigació especialitzats per estudiar virus, estructura molecular de substàncies, analitzar cristalls, etc.


(2) Classificació segons l'estructura del cos del mirall

① Microscopi de tub recte: generalment de baix augment, de tipus popular i d'alt augment amb requisits de funcionament baixos, adopten aquesta estructura, que es caracteritza per avantatges econòmics, funcionament còmode i portabilitat. El desavantatge és que l'observador és més difícil. Si el canó de la lent està inclinat, el material líquid de la llesca fluirà, cosa que limitarà l'objecte observat.


②Microscopi de tub oblic monocular: aquest microscopi afegeix un prisma al tub de l'ocular, de manera que el camí òptic s'inclina 45 graus a la línia vertical i l'observador se sent relaxat quan l'utilitza sense canviar la posició horitzontal del tall. Com que la llum natural s'utilitza generalment per il·luminació, l'àmbit d'ús és limitat.


③ Microscopi de tub oblic binocular: aquest microscopi afegeix un grup de prismes de llum després del prisma de refracció i utilitza dos tubs oculars per observar al mateix temps, cosa que és adequat perquè l'observador funcioni durant molt de temps i els ulls no se sentiran. cansat. En general, els microscopis i microscopis d'alta potència per a la investigació científica utilitzen aquesta estructura i la distància entre els tubs binoculars es pot ajustar segons les necessitats de l'observador. La base d'aquest tipus de microscopi generalment es fa en forma de caixa, i l'interior està equipat amb una font de llum artificial, que pot proporcionar diverses il·luminació requerida, proporcionar condicions per a l'expansió de la funció del microscopi i ampliar l'àmbit d'ús, i és adequat per a experiments, investigació científica i altres finalitats.


④ Microscopi estèreo


⑤Microscopi invertit: l'objecte d'observació d'aquest microscopi es col·loca per sobre de la lent de l'objectiu, i la lent de l'objectiu s'observa de baix a dalt, és a dir, directament des de la part inferior de la placa de Petri o del vas de precipitats, a través del vidre de quars a la part inferior del contenidor i és adequat per a algunes investigacions amb propòsits especials. A més, els microscopis metal·logràfics adopten generalment aquesta estructura. Com que l'objecte a observar és un objecte opac, el microscopi invertit ha d'estar equipat amb una millor font de llum d'epi-il·luminació i un dispositiu fotogràfic.

(3) Classificació segons la tecnologia Ming

①Microscopi de camp clar: en termes generals, els microscopis que utilitzen llum transmesa per il·luminar mostres en rodanxes pertanyen als microscopis de camp clar.


②Microscopi de camp fosc (camp fosc): en comparació amb el microscopi de camp clar, està equipat amb un condensador de camp fosc. En la il·luminació de camp fosc, la llum il·lumina l'objecte a observar al llarg d'una direcció angular específica sense entrar a l'objectiu del microscopi. El que entra a l'objectiu és la llum que és reflectida o difractada de manera difusa per l'espècimen. D'aquesta manera, el camp de visió que veu l'observador és fosc, i la imatge brillant de l'exemplar es posa sobre el fons del camp fosc.


③ Microscopi de fluorescència: és un microscopi que utilitza llum ultraviolada per il·luminar i requereix una font de llum especial i un dispositiu de filtre que pugui proporcionar llum ultraviolada. Quan s'utilitza, la llum ultraviolada no entra directament als ulls de l'observador, sinó que excita la substància fluorescent de la mostra o la mostra tacada per la infiltració fluorescent. L'efecte d'observació és similar al del microscopi de camp fosc, que mostra la imatge de fluorescència brillant de l'exemplar en el fons fosc. Per a la investigació en ciències biològiques.


④Microscopi infraroig: la llum infraroja té una gran capacitat de penetració i diferents substàncies tenen diferents graus d'absorció de la llum infraroja. Utilitzant aquesta característica, es fa un microscopi per observar l'objecte sota la irradiació de llum infraroja, que és un microscopi infrarojo. Està equipat amb una font de llum infraroja, que pot transmetre i observar alguns objectes opacs, com ara la llum infraroja amb una longitud d'ona superior a 1,12X10-6m, que pot penetrar silici monocristal. La llum infraroja també pot realitzar epi-observació sobre substàncies amb diferents graus d'absorció, que és una mena de microscopi utilitzat per a la investigació científica.


2. Electronic Microscope

Enviar la consulta