2025-04-11 16:39:50徕卡、正置金相、显微镜
徕卡正置金相显微镜是高性能的显微镜系统,专为金相分析设计。它采用优质光学元件,提供高清晰度、高对比度的图像,适合观察金属材料的微观结构和组织特征。该显微镜具有稳定的机械结构和精准的调焦系统,确保长时间使用的稳定性和可靠性。此外,它还提供丰富的附件和配置选项,满足不同用户的需求,广泛应用于材料科学、冶金、质量控制等领域。

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徕卡国产 DM4 B & 徕卡DM6 B 正置显微镜 正置双目生物显微镜
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徕卡DM500正置显微镜 Leica DM500
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徕卡DM750正置显微镜 Leica DM750
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2025-02-01 12:10:13正置显微镜和偏光显微镜
正置显微镜和偏光显微镜是显微镜领域中的两种常见设备,它们各自具有独特的功能和优势。正置显微镜主要用于常规观察,适合各类生物学和化学样本的检测,具有较高的分辨率和清晰度。而偏光显微镜则主要用于研究物质的光学特性,尤其是在矿物学、材料学等领域,能够帮助科研人员分析材料的光学行为和晶体结构。本文将对比这两种显微镜的结构、功能和应用,帮助读者深入了解它们的异同。 正置显微镜的特点与应用 正置显微镜是显微镜设计中为常见的一种类型,其显微镜体的物镜和照明系统位于样本上方,光线从下方穿透样本。这种设计使得样本可以更容易地进行观察和聚焦。正置显微镜具有很高的应用广泛性,适用于生物学、医学、病理学等领域的日常样本检测。尤其是在观察细胞、组织切片、血液样本等时,正置显微镜提供了较为清晰的图像。 正置显微镜的优势在于其简单、直观的操作方式,它提供了较高的物理空间和操作便利,使得实验人员可以方便地更换样本,调整焦距和放大倍率。随着技术的发展,现代的正置显微镜还配备了荧光观察、相差观察等功能,进一步增强了其多样化的应用。 偏光显微镜的特点与应用 偏光显微镜是一种专为观察具有各向异性光学特性的样品而设计的显微镜。它通过偏振光来探测样品的光学行为,能够揭示样品的晶体结构和物质的光学各向异性。这使得偏光显微镜在材料科学、矿物学、地质学等领域具有不可替代的作用。通过偏光显微镜,科研人员能够分析矿物的光学性质,如双折射、色散等,进而研究其结构特性。 偏光显微镜的独特优势在于其对复杂材料的观察能力,尤其在晶体结构、光学异性物质的检测方面。相比正置显微镜,偏光显微镜更适合在显微尺度下深入分析固体样品的物理特性,尤其在化学合成、新材料研发等领域中发挥了重要作用。 正置显微镜与偏光显微镜的区别 正置显微镜与偏光显微镜在光学设计、样品观察方式以及适用领域上有所不同。正置显微镜主要依赖透射光进行观察,而偏光显微镜则通过偏振光对样品进行照明,检测样品的各向异性光学性质。正置显微镜适用于生物学和医学领域的常规样本观察,而偏光显微镜更适合用于研究具有晶体结构和光学各向异性的固体样品,如矿物、晶体材料等。两者在结构设计上的差异,也使得它们在实验室应用中扮演着不同的角色。 结语 总体而言,正置显微镜和偏光显微镜各自拥有独特的应用领域和优势。正置显微镜因其简便的操作和高效的观察性能,广泛应用于生命科学和医学领域;而偏光显微镜则因其能够揭示材料的光学特性,成为材料科学、矿物学等领域的重要工具。了解这两种显微镜的特性与区别,有助于科研人员在选择设备时做出更的决策。
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2025-02-01 12:10:13正置荧光显微镜与倒置荧光显微镜
正置荧光显微镜与倒置荧光显微镜:选择与应用分析 在生物学研究和医学检测领域,荧光显微镜已成为一种不可或缺的工具。随着荧光显微镜技术的发展,市场上涌现出了不同类型的荧光显微镜,其中正置荧光显微镜和倒置荧光显微镜是两种常见且用途各异的设备。本文将对这两种显微镜的特点、应用场景及选择依据进行详细分析,帮助科研人员和实验室工作人员做出合理的设备选择,以满足不同的研究需求。 正置荧光显微镜的特点与应用 正置荧光显微镜(upright fluorescence microscope)以其独特的设计,广泛应用于细胞学、分子生物学及病理学等领域。其结构通常将光学元件布置在显微镜顶部,观察时样品位于镜头下方。这种设计可以更方便地进行细胞切片或活体样品的观察。其优点之一是可以通过简单的操作轻松获取高分辨率的荧光图像,同时对于样品的处理及拍摄角度也有一定的灵活性。 正置显微镜特别适用于薄切片样品的观察,因为样品通常被放置在载玻片上,能够在较短的距离内对其进行有效观察。由于光源和检测设备位于显微镜的上方,可以有效减少样品的热损伤和其他不必要的干扰。由于这种设备能够提供更为直观的荧光图像,常被用于细胞计数、标记分子定位及疾病标志物的研究等任务。 倒置荧光显微镜的特点与应用 与正置显微镜不同,倒置荧光显微镜(inverted fluorescence microscope)的光学系统设计是将镜头置于样品的上方,光源和反射镜位于样品下方。这一结构使得倒置显微镜在观察培养在培养皿中的细胞、活体组织和更大体积样品时具有明显的优势。倒置显微镜可以方便地从样品的底部进行观察,从而避免了细胞培养过程中需要过多的操作及扰动。 倒置荧光显微镜在细胞培养和组织学研究中得到了广泛的应用,特别是在活细胞成像及动态观察中,具有得天独厚的优势。其大的特点是可以直接在细胞培养皿中观察细胞的生长、分化、迁移等生物学现象,对于长期动态观察以及细胞互动研究具有不可替代的作用。由于倒置显微镜在设计上较为紧凑,样品放置便捷,适合用于高通量筛选等实验操作。 选择正置或倒置荧光显微镜的考虑因素 选择适合的显微镜需要综合考虑实验的具体需求及研究目标。若实验需要对细胞切片或薄片样品进行高分辨率的观察,正置显微镜可能更为适合。而如果实验对象是培养在培养皿中的活细胞或大尺寸的样品,倒置显微镜则更为高效。在实际应用中,科研人员应根据样品的性质、观察目标以及实验操作的便捷性,做出合理的选择。 专业总结 正置与倒置荧光显微镜各有特点,选择时需要充分考虑实验的实际需求。正置显微镜擅长处理薄切片及提供高分辨率图像,而倒置显微镜则在细胞培养和动态观察中具有明显优势。根据实验的需求及操作环境,选择合适的显微镜设备,是确保实验成功与数据精确性的关键。
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2021-05-26 13:34:05倒置显微镜与正置显微镜区别是什么?
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2021-06-23 16:00:18倒置显微镜与正置显微镜的区别是什么?
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2023-01-09 16:54:19徕卡课堂 | 显微镜光学知识讲解-照明系统篇
显微镜中的照明方法,是影响观察、照相、测定结果质量的重要因素。正确的照明法不能降低亮度和分辨率,进行照明时不能有光斑和不均匀。具体照明方式,也叫镜检方法在后面专门叙述。显微镜的照明系统应满足下列基本要求:a.光源有足够的照明亮度。b.保证试样上被观察的整个视场范围内得到强的均匀的照明。c.应有可调节的孔径光阑。调节光阑大小,可控制试样上物点进入物镜成象光束孔径角的大小,以适应不同物镜数值孔径的要求,充分发挥物镜的分辨能力。d.应有可调节的视场光阑。控制试样表面被照明区域的大小,以适应不同目镜、物镜组合时的显微视场的要求,并同时拦截系统中有害的杂散光。1、显微镜的光源条件作为显微镜照明用光源必须具备如下条件:亮度要强。合适的分光特性。发光部分的大小和形状适当。热辐射不宜太大。光源稳定。经济性好。2、照明方法01 临界照明临界照明的特点:经过集光镜和聚光镜系统把光源成像到试样上。光照集中,亮度很高。光斑显著不均匀。由于临界照明不够均匀,特别对低倍下的照明视场更显不足,目前显微镜上基本不采用此种照明方法。02 柯拉照明它是柯拉(Kohler)于1898年提出的一种比较理想的照明法,有的书上被翻译成科勒照明。科勒照明的必要条件:光源灯丝被成像在聚光镜焦点平面上,以平行光照明样品的观察区域。照明光源的孔径光阑成像在试样表面上,控制物方视场的大小。通过调节照明系统的视场光阑使照明光束与物镜的数值孔径相匹配。孔径光阑与视场光阑可独立操作。此照明法是金相显微镜常用的照明法,它有如下优点:光亮近似自然的自色光。照明均匀。有排除光晕等有害光线的孔径光阑和视场光阑。不降低分辨率。操作方便。由于此类照明法有以上优点,最适用于显微摄影特别是高倍显微摄影。3、光源种类和特性01 低压钨丝灯灯丝由钨丝组成,充氩气封接,常用有6V 15W、12V 30W,广泛被用于照明透过率较好的生物样品,故多在生物显微镜和教学示范类的学生用显微镜上。对于以观察反射样品为主的金相显微镜基本不采用。02 卤素灯卤素灯比自炽灯亮度亮,光谱接近于日光,色温随时间变化相当少。同时体积小,发热少,单位面积发光亮度大,是目前显微镜,尤其是金相显微镜的常用光源,一般情况下多采用12V 100W。03 氙灯氙灯是利用惰性气体氙为发光元素,常用为短弧氙灯。其光谱接近目光,高亮度,光色质量优良,色温约6000k。氙灯广泛应用于高速及彩色摄影,大视场投影及电视观察。由于氙灯点燃时需用起动装置,结构较复杂,体积大,因而价格较贵。目前金相显微镜基本不用。04 超高压汞灯这是点光源高辉度的紫外光灯。适用于荧光观察,光谱为线状峰值光谱,点燃需高压起动装置,常用有50W和100W,寿命大约为200小时,现在最 新又有一种长寿命的超高压汞灯,功率120W,寿命标称2000小时。05 LED光源目前徕卡的产品都使用了LED光源,LED相较于传统照明有很多优势:亮度超过100w卤素灯;高反差,图像锐利;恒定色温4500K,色彩还原真实;更久的使用寿命≥72000小时;调节方便,无需更换灯泡;适用于多种观察方式。
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