- 質保:一年
- 特點:測量精準
以下是關于顯微鏡的詳細介紹:
工作原理
光學顯微 鏡:利用可見光作為成像媒介,通過一組透鏡系統(tǒng)來放大物體。其核心部件是物鏡和目鏡,物鏡靠近樣品,負責將樣品圖像放大,目鏡位于顯微 鏡頂部,通常放大倍數為 10x 或 15x。光線穿過樣品時,物鏡將光線聚焦成放大的圖像,再通過目鏡進一步放大,最終傳遞給觀察者的眼睛。
電子顯微 鏡:使用電子束代替光線作為成像媒介,并使用電磁透鏡代替光學透鏡來聚焦電子束。由于電子的德布羅意波長比可見光短得多,電子顯微 鏡可以達到更高的分辨率。其中,掃描電子顯微 鏡(SEM)通過細小的電子束掃描樣品表面,收集反射回來的二次電子和背散射電子,形成樣品表面形貌的圖像;透射電子顯微 鏡(TEM)使用非常薄的樣品,電子束穿透樣品后被收集到探測器上,形成內部結構的圖像。
分類
光學顯微鏡
生物顯微 鏡:用于觀察生物切片、細胞、細菌等生物樣本,是生物學、醫(yī)學等領域常用的顯微 鏡類型,如奧林巴斯 CX23 等。
體視顯微 鏡:也稱為立體顯微鏡,具有兩個目鏡,可提供三維立體圖像,常用于觀察物體的表面形態(tài)和結構,在材料科學、地質學、刑偵等領域有廣泛應用,如尼康 SMZ745T 等。
金相顯微 鏡:主要用于觀察金屬材料的組織結構,如金屬的晶粒大小、相組成、缺陷等,是金屬材料研究和質量控制的重要工具。
偏光顯微 鏡:用于觀察具有雙折射性質的材料,如晶體、礦物、纖維等,通過分析偏振光的變化來研究材料的結構和性質。
熒光顯微 鏡:利用熒光標記技術,使被標記的物體在特定波長的激發(fā)光下發(fā)出熒光,從而觀察到細胞或組織中的特定成分或結構,在生物學和醫(yī)學研究中具有重要作用。
電子顯微鏡
掃描電子顯微 鏡(SEM):能夠提供樣品表面的高分辨率圖像,可觀察到樣品表面的微觀形貌和結構特征,在材料科學、納米技術、生物學等領域廣泛應用。
透射電子顯微 鏡(TEM):用于觀察樣品的內部結構,可獲得原子級別的分辨率,對于研究材料的晶體結構、納米材料的內部缺陷等方面具有重要意義。
結構組成
光學顯微 鏡
機械部分:包括鏡座、鏡柱、鏡臂、載物臺、鏡筒、物鏡轉換器、粗準焦螺旋、細準焦螺旋等,主要起到支撐、固定和調節(jié)顯微鏡的作用。
光學部分:由物鏡、目鏡、反光鏡、聚光器等組成,是顯微鏡實現(xiàn)成像和放大的關鍵部件。
電子顯微 鏡
電子光學系統(tǒng):包括電子槍、電磁透鏡、樣品臺、探測器等,用于產生電子束、聚焦電子束和收集電子信號。
真空系統(tǒng):為電子束的傳播提供真空環(huán)境,以減少電子與氣體分子的碰撞。
電源和控制系統(tǒng):提供穩(wěn)定的電源,并控制電子顯微 鏡的各種參數,如加速電壓、透鏡電流等。
應用領域
生物學領域:用于觀察細胞結構、細胞分裂、微生物形態(tài)、生物組織切片等,幫助研究人員了解生物的微觀結構和生命活動規(guī)律,在疾病診斷、藥物研發(fā)、遺傳學研究等方面發(fā)揮著重要作用。
醫(yī)學領域:可用于病理切片分析、細胞病理學診斷、微生物檢測等,輔助醫(yī)生進行疾病的診斷和治療,如癌癥的早期診斷、細菌感染的鑒定等。
材料科學領域:用于研究材料的微觀結構、晶體缺陷、相組成等,對材料的性能優(yōu)化、新材料的研發(fā)和質量控制具有重要意義,如金屬材料的熱處理研究、納米材料的制備和表征等。
工業(yè)領域:在電子制造、機械加工、汽車制造等行業(yè)中,用于檢測產品的微觀缺陷、表面質量、尺寸精度等,保證產品質量和性能,如半導體芯片的檢測、精密零件的表面粗糙度測量等。
地質學領域:用于觀察巖石、礦物的微觀結構和成分,幫助地質學家了解地球的演化歷史、礦產資源的分布等,如巖石薄片的鑒定、礦物晶體的研究等。