一、上海銀澤生物顯微鏡,XSP-02-640X生物顯微鏡,專業供應生物顯微鏡技術規格:
總放大倍數:40--640X
惠更斯目鏡:H10X,H16X
消色差物鏡:4X,10X,40X
鏡 筒:單目直鏡筒
旋轉光欄板孔徑:φ2.8-φ15 五種
反射鏡:平凹反射鏡 φ50mm
粗調范圍:50mm
微調范圍:1.8-2.2mm
載物臺:面積120×120mm
二、生物顯微鏡廠家,國內外生物顯微鏡,超高品質生物顯微鏡簡介:
XSP-01/06系列生物顯微鏡是醫療機構、化驗室、研究所及高等院校等部門作一般生物學、細菌學研究、臨床試驗及在教學中作示范之用及個人的*儀器。
三、高清生物顯微鏡,生物顯微鏡優質供應商,專業精工生物顯微鏡顯微鏡使用知識:
顯微鏡配件認識
1、目鏡蓋:保護目鏡,以免將灰塵、油污、尖銳物件進入目鏡,操作鏡片,影響觀察。
2、目鏡:觀察物體之用。如有油污、灰塵等,可用鏡頭紙沾上乙醇,做圓圈狀清洗。千萬不能用手去觸摸鏡片。
3、調焦手輪:用手輪來調整鏡筒的上下位置,以便得到清晰的聚集來觀察物體。
4、反光鏡:有兩種光源:a 可用反光鏡借助自然光源或燈光的折射,將光束從載物臺中心的通光孔中通過,并通過角度的變動來獲得自己滿意的光強度,使觀察物更清晰。B 裝上電池,將燈泡向上,調節光源至滿意的效果。
5、載物臺:是用來置放所觀察物體的。載物臺上的兩個金屬壓片是用來固定載玻片的。
6、鏡座:取下底墊就可以更換電池,注意電池的正、負極。
7、轉盤:輕輕的用手旋轉轉盤,聽到清晰的“咔嗒”聲,則表示定位準確。轉盤上有三個物鏡,通過變換物鏡的倍數,可以獲得不同的放大倍數,以便清晰地觀察物體。
建議:先用zui小的倍數的物鏡來觀察,然后逐步放大倍率。
四、生物顯微鏡行業姣姣者,品質生物顯微鏡,做工考究生物顯微鏡觀察物體:
1、取鏡和安裝:把顯微鏡放在實驗臺距邊緣7厘米左右處,略偏左。檢查一下物鏡和目鏡。
2、對光:轉動轉盤,使低倍率物鏡對準通光孔。調整光源,使光線通過通光孔,達到的效果。
3、觀察:把所要觀察的載玻片放在載物臺上,用壓片夾住,標本要正對通光孔的中心。或自制一個字母裝片。
A、從報紙或書刊上剪下一個字母;
B、將字母放在干凈的空白載片上;
C、用吸管吸水后擠上一滴水;
D、將透明蓋玻片取出,蓋在滴水后的紙片上;
E、置于壓片下,將其移放到載臺小孔*。
4、轉動調焦手輪,使鏡筒緩緩下降,直到物鏡接近玻片。
5、一只眼睛向目鏡內看,逆(順)時針方向轉動調焦手輪,使鏡筒緩緩上升或下降直到看清物像為止。
6、練習將所觀察的標本移到視野*,先移動一下標本,看物像朝哪個方向移動。想一想,這說明了什么問題?
7、轉動轉盤改變倍率可以將物像進一步放大,這時字母的細微部分馬上可以看得見。
8、實驗完畢,把顯微鏡放進鏡盒里,送回原處。
注意:放大倍率越大光線就會越暗。慢慢的移動光源,會發生一些變化,重新調整光源角度以便得到更好的亮度。你所觀察到的物像是鏡像
五、生物顯微鏡專家,性能*生物顯微鏡,經久耐用生物顯微鏡光學顯微鏡常識:
光學顯微鏡是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息的光學儀器。
早在公元前一世紀,人們就已發現通過球形透明物體去觀察微小物體時,可以使其放大成像。后來逐漸對球形玻璃表面能使物體放大成像的規律有了認識。
1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經造出類似顯微鏡的放大儀器。1610年前后,意大利的伽利略和德國的開普勒在研究望遠鏡的同時,改變物鏡和目鏡之間的距離,得出合理的顯微鏡光路結構,當時的光學工匠遂紛紛從事顯微鏡的制造、推廣和改進。
17世紀中葉,英國的胡克和荷蘭的列文胡克,都對顯微鏡的發展作出了的貢獻。1665年前后,胡克在顯微鏡中加入粗動和微動調焦機構、照明系統和承載標本片的工作臺。這些部件經過不斷改進,成為現代顯微鏡的基本組成部分。
1673~1677年期間,列文胡克制成單組元放大鏡式的高倍顯微鏡,其中九臺保存至今。胡克和列文胡克利用自制的顯微鏡,在動、植物機體微觀結構的研究方面取得了杰出的成就。
19世紀,高質量消色差浸液物鏡的出現,使顯微鏡觀察微細結構的能力大為提高。1827年阿米奇*個采用了浸液物鏡。19世紀70年代,德國人阿貝奠定了顯微鏡成像的古典理論基礎。這些都促進了顯微鏡制造和顯微觀察技術的迅速發展,并為19世紀后半葉包括科赫、巴斯德等在內的生物學家和醫學家發現細菌和微生物提供了有力的工具。
在顯微鏡本身結構發展的同時,顯微觀察技術也在不斷創新:
1850年出現了偏光顯微術;1893年出現了干涉顯微術;1935年菏蘭物理學家澤爾尼克創造了相襯顯微術,他為此在1953年獲得了諾貝爾物理學獎。
古典的光學顯微鏡只是光學元件和精密機械元件的組合,它以人眼作為接收器來觀察放大的像。后來在顯微鏡中加入了攝影裝置,以感光膠片作為可以記錄和存儲的接收器。現代又普遍采用光電元件、電視攝象管和電荷耦合器等作為顯微鏡的接收器,配以微型電子計算機后構成完整的圖象信息采集和處理系統。
表面為曲面的玻璃或其他透明材料制成的光學透鏡可以使物體放大成像,光學顯微鏡就是利用這一原理把微小物體放大到人眼足以觀察的尺寸。近代的光學顯微鏡通常采用兩級放大,分別由物鏡和目鏡完成。被觀察物體位于物鏡的前方,被物鏡作*級放大后成一倒立的實象,然后此實像再被目鏡作第二級放大,成一虛象,人眼看到的就是虛像。而顯微鏡的總放大倍率就是物鏡放大倍率和目鏡放大倍率的乘積。放大倍率是指直線尺寸的放大比,而不是面積比。