+86-18822802390

Mikroskobun ana sınıflandırması, işlevi ve uygulama alanı

Jun 07, 2023

Mikroskobun ana sınıflandırması, işlevi ve uygulama alanı

 

1. Kullanılan oküler sayısına göre monoküler, binoküler ve trinoküler mikroskoplara ayrılabilir.
Monoküler fiyatı nispeten ucuzdur ve yeni başlayanlar için bir seçim olarak kullanılabilir. Dürbün biraz daha pahalıdır. Gözlem yaparken her iki göz aynı anda gözlem yapabilir, bu da gözlemi daha rahat hale getirir. Bilgisayar kullanımı için ise uzun süre çalışanlar için daha uygundur.

 

2. Kullanım ve uygulama kapsamına göre biyolojik mikroskop, metalografik mikroskop, stereo mikroskop vb.
1. Biyolojik mikroskop, birçok laboratuvarda görülebilen en yaygın mikroskop türüdür. Esas olarak biyolojik dilimler, biyolojik hücreler, bakteriler, canlı doku kültürü, sıvı çökeltme vb. gözlem ve araştırma için kullanılır ve aynı zamanda diğer şeffaf veya yarı saydam nesnelerin yanı sıra toz, ince parçacıklar ve diğer nesneler de gözlemlenebilir. . Biyolojik mikroskoplar tıp ve sağlık birimleri, kolejler ve üniversiteler ile araştırma enstitüleri tarafından mikroorganizmaları, hücreleri, bakterileri, doku kültürlerini, süspansiyonları, tortuları vb. gözlemlemek için kullanılır ve hücrelerin, bakterilerin vb. kültür ortamında bölünür. Sitoloji, parazitoloji, onkoloji, immünoloji, genetik mühendisliği, endüstriyel mikrobiyoloji, botanik ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.


2. Katı mikroskoplar ve stereo mikroskoplar olarak da bilinen stereo mikroskoplar, üç boyutlu görüntüye sahip görsel araçlardır ve biyoloji, tıp, tarım ve ormancılık vb. gözlemlendiğinde boyutsaldır. Başlıca kullanım alanları şunlardır: ①Zooloji, botanik, entomoloji, histoloji, arkeoloji vb. için bir araştırma ve inceleme aracı olarak. ②Tekstil endüstrisindeki ham maddelerin ve pamuklu kumaşların denetimi. ③Elektronik endüstrisinde kristaller gibi montaj aletleri yapmak için kullanılır. ④ Gözenek şekli ve çeşitli malzemelerin korozyonu gibi yüzey olaylarının incelenmesi. Diğer saydam maddelerin yüzey kalitesi ve hassas terazilerin kalite denetimi vb.


3. Metalografik mikroskop, esas olarak metallerin iç yapısını belirlemek ve analiz etmek için kullanılır. Metalografik araştırma için önemli bir araçtır ve endüstriyel departmanların ürün kalitesini belirlemesi için temel ekipmandır. Metaller ve mineraller gibi opak nesnelerin metalografik yapısını gözlemlemek için özel olarak kullanılır. mikroskop. Bu opak nesneler, sıradan ışık mikroskoplarında gözlenemez, bu nedenle metalografik ve sıradan mikroskoplar arasındaki temel fark, birincisinin yansıyan ışıkla aydınlatılması, ikincisinin ise geçen ışıkla aydınlatılmasıdır. Sadece çeşitli metallerin, alaşımlı malzemelerin, metalik olmayan maddelerin organizasyon yapısını ve entegre devrelerin bazı yüzey koşullarını, mikro parçacıkları, telleri, lifleri, yüzey püskürtmeyi vb. tanımlayıp analiz etmekle kalmaz, metalografik mikroskoplar da yaygın olarak kullanılabilir. elektronik, kimya ve enstrümantasyon endüstrisinde hem opak hem de şeffaf maddeler gözlemlenir. Metaller, seramikler, entegre devreler, elektronik çipler, baskılı devre kartları, sıvı kristal paneller, filmler, tozlar, karbon tozları, teller, lifler, kaplamalar ve diğer metalik olmayan malzemeler gibi. Nesnenin yüzeyini gözlemleyin, nesne yüzeyinden yansıtın ve ardından görüntüleme için objektif merceğe geri dönün. Bu nedenle, endüstriyel üretimde metallerin iç yapısını incelemek ve analiz etmek için metalografik mikroskop kullanmak çok önemlidir. Stereo mikroskoplar endüstriyel üretimde de kullanılabilir ancak sadece metal yüzeylerdeki çizik ve çizikleri gözlemlemek için kullanılırlar. Büyütme genellikle 10X-50X arasındadır ve metalografinin büyütmesi genellikle 50X-800X'dir. 2000X'e kadar.

 

3. Optik prensibe göre polarize ışık, faz kontrastı ve mikro fark girişim kontrast mikroskobu vb.
1. Polarize mikroskop, maddenin ince yapısının optik özelliklerini belirlemek için kullanılan bir tür mikroskoptur. Çift kırılıma sahip tüm maddeler, polarizasyon mikroskobu altında açıkça ayırt edilebilir. Elbette bu maddeler boyama ile de gözlemlenebilir ancak bazıları mümkün değildir ve polarizasyon mikroskobu kullanılması gerekir. Esas olarak şeffaf ve opak anizotropik malzemeleri incelemek için kullanılır. Genel olarak çift kırılımlı maddeler bu mikroskopla gözlemlenebilir. Çift kırılma, kristallerin temel bir özelliğidir. Bu nedenle, polarizasyon mikroskopları, liflerin, kromozomların, iğ filamentlerinin, nişasta tanelerinin, hücre duvarlarının ve sitoplazmanın ve dokuların kristal içerip içermediğinin belirlenmesi gibi botanik gibi mineraller ve kimya alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitki patolojisinde, patojenlerin istilası genellikle dokuların kimyasal özelliklerinde polarize mikroskopi ile tanımlanabilen değişikliklere neden olur. İnsan ve zoolojide, polarize ışık mikroskobu genellikle kemikleri, dişleri, kolesterolü, sinir liflerini, tümör hücrelerini, çizgili kasları ve saçı tanımlamak için kullanılır.


2. Faz kontrast mikroskobu aynı zamanda faz kontrast mikroskobu olarak da adlandırılır. En büyük özelliği ise boyanmamış numuneleri ve canlı hücreleri gözlemleyebilmesidir. Bu numuneler genel bir mikroskop altında gözlenemez ve faz kontrast mikroskobu, nesnenin farklı kısımlarından geçen optik yol farkını bir genlik farkına dönüştürmek için nesnenin farklı yapısal bileşenleri arasındaki kırılma indeksi ve kalınlık farkını kullanır. Gözlem, şekilli bir açıklığa sahip bir yoğunlaştırıcı mercek ve bir faz plakasına sahip bir faz kontrast objektif mercek kullanılarak elde edilir. Basitçe söylemek gerekirse, gözlem için numune yoğunluğundaki farkın ürettiği kontrastı kullanır, bu nedenle numune boyanmasa bile gerçekleştirilebilir, bu da canlı hücreleri büyük ölçüde kolaylaştırır. Bu nedenle, faz kontrast mikroskobu ters mikroskoplarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Faz plakalı objektif merceğe "faz kontrast objektif merceği" denir ve kabuk üzerine genellikle "Ph" kelimesi yazılır. Faz kontrast yöntemi, bir optik bilgi işleme yöntemidir ve bilgi işlemenin en eski başarılarından biridir, bu nedenle optik gelişim tarihinde büyük önem taşır.


3. Diferansiyel girişim kontrast mikroskopisi 1960'larda ortaya çıktı. Sadece renksiz ve şeffaf nesneleri gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda üç boyutlu bir rahatlama hissi ile görüntüler sunar ve faz kontrast mikroskobunun elde edemediği bazı avantajlara sahiptir. daha gerçekçi

 

4. Işık kaynağının türüne göre, sıradan ışık, floresan ve lazer mikroskobu vb.
1. Sıradan ışık mikroskopları, en yaygın olarak kullanılan sıradan ışık kaynaklarını kullanır.


2. Floresan mikroskoplar, genellikle inceleme altındaki nesneyi (düşen ışın tipi) ışınlayarak floresan yaymasını sağlamak için ışık kaynağı olarak ultraviyole ışığı kullanır ve ardından mikroskop altında nesnenin şeklini ve konumunu gözlemler. Floresan mikroskobu, maddelerin hücrelerde emilimini ve taşınmasını, kimyasal maddelerin dağılımını ve lokalizasyonunu vb. incelemek için kullanılır.


3. Lazer konfokal tarama mikroskobu, tarama ışık kaynağı olarak lazeri kullanarak nokta nokta, satır satır ve yüzey düzlem hızla tarar ve görüntüler. Lazer ışınının dalga boyu kısa ve ışın çok ince olduğundan, konfokal lazer tarama mikroskobu, sıradan optik mikroskobun yaklaşık 3 katı olan yüksek bir çözünürlüğe sahiptir.

 

5. Mikroskop objektif merceğinin konumuna göre dik ve ters mikroskoplara ayrılır.
Ters mikroskop, biyoloji ve tıp alanlarında doku kültürü, in vitro hücre kültürü, plankton, çevre koruma, gıda denetimi vb.'nin mikroskobik gözlemine uyarlanmıştır.
Yukarıdaki numunelerin özelliklerinin sınırlandırılması nedeniyle, incelenecek nesnelerin tümü petri kabına (veya kültür şişesine) yerleştirilir; bu, ters mikroskobun objektif merceğinin ve yoğunlaştırıcı merceğinin çalışma mesafesinin çok fazla olmasını gerektirir. uzunluğunda, böylece petri kabında incelenecek nesneler doğrudan mikroskobik olarak Gözlemlenebilir ve incelenebilir. Bu nedenle objektif merceğin, yoğunlaştırıcı merceğin ve ışık kaynağının konumları terstir, bu nedenle "ters mikroskop" olarak adlandırılır.
Ters mikroskoplar çoğunlukla renksiz ve şeffaf canlı gözlem için kullanılır. Kullanıcının özel ihtiyaçları varsa, diferansiyel girişim, floresans ve basit polarizasyon gözlemini tamamlamak için başka aksesuarlar da seçilebilir. Ters mikroskoplar daha titiz üretimleri nedeniyle daha pahalıdır. Ters mikroskobun yama-kelepçe (patch kelepçe), transgen ICSI ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanıldığını görmek.

 

6. Dijital Mikroskop
Dijital mikroskop, mikroskop tarafından görülen fiziksel görüntüyü dijitalden analoğa dönüştürme yoluyla bilgisayardaki bir görüntüye dönüştüren video mikroskop olarak da adlandırılır.
Dijital mikroskop, sofistike optik mikroskop teknolojisi, gelişmiş fotoelektrik dönüştürme teknolojisi ve sıradan TV'yi birleştirerek başarıyla geliştirilmiş yüksek teknoloji ürünü bir üründür. Bu nedenle, mikroskobik alandaki araştırmayı geleneksel sıradan dürbün gözleminden ekranda çoğaltmaya değiştirebilir, böylece iş verimliliğini artırabiliriz.
Dijital mikroskoplar, nesneleri gözlemlerken dik üç boyutlu görüntüler üretebilir. Güçlü bir stereoskopik etkiye, net ve geniş görüntülemeye, uzun çalışma mesafesine sahip olup, çok geniş uygulama alanına sahip konvansiyonel bir mikroskoptur. Kullanımı kolaydır, sezgiseldir ve yüksek doğrulama verimliliğine sahiptir. Elektronik sanayi üretim hatlarının denetimi, baskılı devre kartlarının doğrulanması, baskılı devre montajlarındaki lehimleme hatalarının (baskı hizalama bozukluğu, kenar çökmesi vb.) doğrulanması, tek kartlı PC'lerin doğrulanması, vakum için uygundur. floresan ekran VFD, vb.nin doğrulanması, nesnenin görüntüsünü büyütür ve bilgisayar ekranında görüntüler ve resmi kaydedebilir, büyütebilir ve yazdırabilir.

 

2 Electronic Microscope

 

Soruşturma göndermek