Microscop
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. este prima companie listată din industria optică chineză (cod SSE: 600071), care este listată cu succes la Bursa de Valori din Shanghai în 1997. Acoperă o suprafață de aproximativ 333.000㎡ și angajați aproximativ 3300 de oameni.
Oferim servicii exclusive pe care nu le gasesti la alte companii. Am dezvoltat un sistem de servicii unic conceput pentru a vă ajuta să vă construiți propriile microscoape Și, desigur, membrii echipei noastre sunt mereu alături de dumneavoastră, prin chat, telefon sau e-mail.
De ce să ne alegeți
Echipa profesională
Oferim servicii exclusive pe care nu le gasesti la alte companii. Am dezvoltat un sistem de servicii unic conceput pentru a vă ajuta să vă construiți propriile microscoape Și, desigur, membrii echipei noastre sunt mereu alături de dumneavoastră, prin chat, telefon sau e-mail.
Fabrică
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. este prima companie listată din industria optică chineză (cod SSE: 600071), care este listată cu succes la Bursa de Valori din Shanghai în 1997. Acoperă o suprafață de aproximativ 333.000㎡ și angajați aproximativ 3300 de oameni.
Certificatul nostru
Întotdeauna simțim că orice succes al companiei noastre este direct legat de calitatea produselor pe care le oferim. Acestea îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate, așa cum sunt stipulate în autentificarea ISO9001, ISO14001, ISO45001 și SGS și sistemul nostru strict de control al calității.
Echipament de productie
Avem un imens atelier de producție și echipamente de producție, sub premisa asigurării calității pot finaliza rapid producția comenzii.
Ce este un microscop?
Microscopul este un instrument de laborator folosit pentru a examina obiecte care sunt prea mici pentru a fi văzute cu ochiul liber, Microscopia este știința de investigare a obiectelor și structurilor mici folosind microscopul, Microscopic înseamnă a fi invizibil pentru ochi dacă nu este ajutat de un microscop.
Există multe tipuri de microscoape. Cel mai comun microscop este microscopul optic, care folosește lentile pentru a refracta lumina vizibilă care trece printr-o probă secționată subțire pentru a produce o imagine observabilă. Alte tipuri majore de microscoape sunt microscopul cu fluorescență, microscopul electronic (atât microscopul electronic cu transmisie, cât și microscopul electronic cu scanare) și diverse tipuri de microscoape cu sondă de scanare.
Ușor de operat
Deoarece sunt simplu de configurat și pot fi operate de oricine cu pregătire și cunoștințe minime, microscoapele portabile sunt accesibile oricărui utilizator.
Ieftin
Microscoapele portabile sunt mult mai ieftine decât alte microscoape, inclusiv microscoapele electronice (care pot costa mai mult de câteva mii de dolari). Acest lucru le face instrumente ideale pentru școli, colegii sau proiecte de cercetare cu un buget limitat.
Spaţiu
Deoarece microscoapele portabile tind să fie mici, nu ocupă mult spațiu în laborator. Acolo unde spațiul este un premiu, pot fi instalate mai multe microscoape, astfel încât studiile pot fi făcute în tandem unele cu altele, ca parte a unui proiect general.
Usor de transportat
Fiind ușoare și portabile, aceste microscoape pot fi desfășurate pe teren cu un cost și efort minim. Acest lucru le face deosebit de ideale pentru studiile de teren, inclusiv înființarea de laboratoare mobile în zonele cu focare.
Neperturbator
Natura nedistructivă a luminii pentru observarea structurilor celulare înseamnă că celulele vii pot fi fotografiate pentru perioade lungi. Dinamica celulară poate fi, prin urmare, studiată eficient folosind aceste microscoape.
Tipul de microscop
Acest instrument conține două sisteme de lentile pentru mărirea specimenelor: lentila oculară din ocular și lentila obiectiv situată în piesa nasului. Eșantionul este iluminat de un fascicul de lumină de tungsten focalizat asupra lui de o lentilă sub-etapă numită condensator, iar rezultatul este că specimenul pare întunecat pe un fundal luminos. O limitare majoră a acestui sistem este absența contrastului între specimen și mediul înconjurător, ceea ce face dificilă observarea celulelor vii. Prin urmare, majoritatea observațiilor în câmp luminos sunt efectuate pe preparate neviabile, colorate.
Acesta este similar cu microscopul obișnuit; cu toate acestea, sistemul de condensare este modificat astfel încât specimenul să nu fie iluminat direct. Condensatorul direcționează lumina oblic, astfel încât lumina să fie deviată sau împrăștiată de la specimen, care apoi apare strălucitoare pe un fundal întunecat. Specimenele vii pot fi observate mai ușor cu câmpul întunecat decât cu microscopia în câmp luminos.
Cu acest microscop este posibilă observarea microorganismelor în stare necolorată. Optica sa include obiective speciale și un condensator care fac vizibile componente celulare care diferă doar puțin în indicii lor de refracție. Pe măsură ce lumina este transmisă printr-un specimen cu un indice de refracție diferit de cel al mediului înconjurător, o porțiune a luminii este refractată (îndoită) din cauza variațiilor ușoare ale densității și grosimii componentelor celulare. Optica specială convertește diferența dintre lumina transmisă și razele refractate, rezultând o variație semnificativă a intensității luminii și producând astfel o imagine perceptibilă a structurii studiate. Imaginea apare întunecată pe un fundal deschis.
Acest microscop este folosit cel mai frecvent pentru a vizualiza specimene care sunt marcate chimic cu un colorant fluorescent. Sursa de iluminare este o lumină ultravioletă (UV) obținută dintr-o lampă cu mercur de înaltă presiune sau o lampă cu cuarț cu hidrogen. Lentila oculară este prevăzută cu un filtru care permite trecerea lungimilor de undă ultraviolete mai lungi, în timp ce lungimile de undă mai scurte sunt blocate sau eliminate. Radiațiile ultraviolete sunt absorbite de eticheta fluorescentă și energia este re-emisă sub forma unei lungimi de undă diferite în domeniul luminii vizibile. Coloranții fluorescenți absorb la lungimi de undă între 230 și 350 de nanometri (nm) și emit lumină portocalie, galbenă sau verzuie. Acest microscop este utilizat în principal pentru detectarea reacțiilor antigen-anticorp.
Științe medicale, științe ale vieții și cercetare:Microscoapele compuse ajută la identificarea bacteriilor, virușilor și microbilor în detaliu, astfel încât diagnosticarea și tratamentul bolii să devină ușoare. Cea mai mare contribuție a omului la asistența medicală nu ar fi fost posibilă fără utilizarea microscoapelor. Oamenii de știință și profesioniștii din laborator folosesc acest dispozitiv pentru a studia diferiți viruși și bacterii și pentru a găsi remedii pentru diferite boli.
Patologie:Microscopul compus este unul dintre instrumentele de diagnostic importante pe care le folosește un patolog. Patologul petrece ore întregi la microscop în timpul zilei pentru a examina multe exemplare. Deci trebuie să aibă un microscop care să aibă un design ergonomic și un unghi de vizualizare confortabil. În zilele noastre, obținerea unei imagini clare de cristal pe un ecran de înaltă definiție folosind o cameră le-a ușurat viața.
Educaţie:În diverse instituții, colegii, școli și universități, printre diverse instrumente optice, microscoape didactice vor fi găsite în fiecare laborator al departamentelor majore. Elevii folosesc microscoapele pentru a învăța lucruri noi și pentru a înțelege lumea din jurul lor și pentru a încerca să înțeleagă elementele de bază ale tot ceea ce ne înconjoară, cum arată o celulă. Datorită utilizării sale excelente, este unul dintre dispozitivele preferate ale studenților de pe tot globul.


Biologie:Biologia este un domeniu divers și nu se limitează doar la imagistica celulară. Microscoapele inversate sunt coloana vertebrală a studierii biologiei. Un microscop inversat permite utilizatorului să plaseze vasul Petri pe o scenă plată, cu lentilele obiectivului adăpostite sub scenă. Microscoapele inversate sunt folosite pentru fertilizarea in vitro, imagistica cu celule vii, biologia dezvoltării și biologia celulară. Acest dispozitiv este folosit și pentru observarea microorganismelor și a caracteristicilor acestora. În acest domeniu, chiar și microscoapele compuse sunt folosite pentru a studia bacteriile, celulele și multe altele.
Aplicație industrială:Tipul de microscop folosit pentru măsurare, controlul calității, inspecție și utilizare în lipire, industria ceasurilor și procesele de fabricație se numește microscop stereo. Fiecare dintre aceste microscoape diferite de inspecție industrială oferă o soluție unică în procesul de inspecție. Microscoapele stereo sunt disponibile cu lumini încorporate și lumini externe cu fibră optică.
Microscoapele sunt efectiv doar tuburi pline cu lentile, bucăți curbate de sticlă care îndoaie (sau refractează) razele de lumină care trec prin ele. Cel mai simplu microscop dintre toate este o lupă realizată dintr-o singură lentilă convexă, care de obicei se mărește de aproximativ 5-10 ori. Microscoapele folosite în case, școli și laboratoare profesionale sunt de fapt microscoape compuse și folosesc cel puțin două lentile pentru a produce o imagine mărită. Există o lentilă deasupra obiectului (numită lentilă obiectiv) și o altă lentilă lângă ochiul tău (numită ocular sau lentilă oculară). Fiecare dintre acestea poate fi, de fapt, alcătuit dintr-o serie de lentile diferite. Majoritatea microscoapelor compuse pot mări de 10, 20, 40 sau 100 de ori, deși cele profesionale pot mări de 1000 de ori sau mai mult. Pentru o mărire mai mare decât aceasta, oamenii de știință folosesc în general microscoape electronice.
Foto: Microscoapele obișnuite sunt „alimentate” de lumină. Când lumina strălucește pe specimenul din partea inferioară, aceasta trece direct prin suprafață sau se reflectă pe suprafață, trecând în sus prin lentile în ocular. Microscoapele care folosesc lumina sunt numite microscoape optice pentru a le distinge de microscoapele electronice, care folosesc electroni pentru a vedea în loc de lumină. Fotografie de Peggy Greb, prin amabilitatea Departamentului de Agricultură al SUA: Serviciul de Cercetare Agricolă (USDA-ARS).
Imaginează-ți o muscă așezată pe masă în fața ta. Ochiul mare, gras, compus din partea din față a capului are doar câțiva milimetri diametru, dar este alcătuit din aproximativ 6000 de segmente minuscule, fiecare un ochi minuscul, funcțional, în miniatură. Pentru a vedea ochiul unei muște în detaliu, propriii ochi ar trebui să fie capabili să proceseze detalii care sunt milimetri împărțiți în mii - milioanemi de metru (sau microni, așa cum se numesc de obicei). Ochii tăi pot fi buni, dar nu sunt atât de buni. Pentru a studia foarte bine ochiul unei muște, ar trebui să aibă o lungime de 10–100 cm (4–40 inchi): dimensiunea pe care ar fi într-o fotografie mare și frumoasă. Asta e treaba pe care o face un microscop.
Sfaturi pentru focalizarea microscopului
Focalizarea unui microscop poate fi o sarcină dificilă, mai ales pentru începători. Cu toate acestea, cu câteva sfaturi utile, devine o sarcină foarte ușoară.
Începeți cu obiectivul cel mai de jos
Când utilizați un microscop, este esențial să începeți prin a utiliza cel mai mic obiectiv obiectiv. Vă permite să localizați specimenul și să determinați poziția acestuia.
Reglați înălțimea scenei
Reglați înălțimea scenei astfel încât specimenul să fie cât mai aproape de obiectivul. Acest lucru va oferi cea mai clară vedere a specimenului.
Folosiți butonul de reglare grosieră
Butonul de reglare grosieră este responsabil pentru deplasarea scenei în sus și în jos. Când focalizați, începeți prin a utiliza butonul de reglare grosieră pentru a muta scena în sus și în jos până când specimenul este focalizat.
Utilizați butonul de reglare fină
Odată ce specimenul este focalizat, utilizați butonul de reglare fină pentru a regla fin focalizarea. Acest buton mișcă scena foarte ușor și vă ajută să vă concentrați asupra celor mai mici detalii din specimen.
Reglați diafragma și sursa de lumină
Diafragma controlează intensitatea luminii care trece prin specimen. Reglarea diafragmei poate ajuta la îmbunătățirea contrastului și clarității specimenului. În mod similar, reglarea sursei de lumină vă poate ajuta să vedeți mai clar specimenul.
Practica face perfect
Focalizarea microscopului este o abilitate care necesită practică. Cu cât exersezi mai mult, cu atât te vei concentra mai bine asupra celor mai mici detalii din specimen.
Funcțiile și părțile unui microscop
Ocular:Cunoscută și sub denumirea de ocular, această parte este folosită pentru a vizualiza specimenul. Este situat în partea de sus a microscopului.
Suport pentru ocular:Adesea numit tub ocular, acesta ține ocularul deasupra lentilei obiectivului. Unele microscoape au tuburi reglabile pentru oculare pentru a se adapta la diferențele de distanțe de vizualizare.
Lentile obiective:Acestea sunt lentilele primare folosite pentru a vizualiza specimenul. Au un interval de mărire de 40x-100x. Un microscop are de obicei una până la patru lentile obiective, cu puteri de mărire diferite.
Piesa de nas:Cunoscută și sub denumirea de turelă rotativă, ține lentilele obiectivului. Deoarece se poate roti, permite comutarea ușoară între lentile de mărire diferită.
Butoane de reglare:Acestea sunt folosite pentru focalizarea microscopului. Sunt disponibile în două tipuri: butoane de reglare grosieră și butoane de reglare fină.
Etapă:Aici este plasat specimenul. Clemele de scenă țin lamelele de specimen în poziție. O treaptă mecanică, care permite mișcarea precisă a diapozitivelor, este cel mai comun tip.
Deschidere:Aceasta este o gaură în scenă care permite luminii de la sursă să ajungă la specimen.
Iluminator microscopic:Situat la baza microscopului, oferă sursa de lumină. Folosește o tensiune joasă de doar 100 de volți pentru a aduna lumina de la o sursă externă. Înlocuiește necesitatea unei oglinzi.
Condensator:Aceste lentile colectează și focalizează lumina de la iluminator pe specimen. Ele sunt situate sub scenă și sunt cruciale pentru producerea de imagini clare și luminoase la măriri mari de 400X și mai mult.
Diafragmă:Cunoscut și sub numele de iris, este situat sub scenă și controlează cantitatea de lumină care ajunge la specimen. Reglează intensitatea și dimensiunea fasciculului de lumină care lovește specimenul.
Buton de focalizare a condensatorului:Reglează focalizarea luminii asupra specimenului prin mișcarea condensatorului în sus sau în jos.
Oprirea rackului:Controlează mișcarea maximă în sus a scenei pentru a preveni apropierea prea mare a lentilei obiectivului de diapozitivul specimenului, ceea ce ar putea deteriora specimenul. Împiedică diapozitivul specimenului să se ridice prea sus și să se ciocnească de lentila obiectivului.
Cum să-ți păstrezi microscopul curat
Manevreaza-l \ manevreaz-o cu grija
Manipularea necorespunzătoare este o cauză comună a multor probleme care apar cu microscoapele. Când transportați un microscop, țineți-l de bază și de brațul de sprijin metalic. Scena de pe un microscop este placa plană în care sunt plasate lamele pentru observare. Evitați să ridicați microscopul de scenă sau de suportul pentru ocular, deoarece acest lucru poate cauza alinierea greșită.
Ai grijă de lentile
Când utilizați microscopul, aveți grijă să nu lăsați obiectivul să atingă diapozitivul pe care îl priviți, deoarece acest lucru poate deteriora lentila. Optica curată este esențială pentru microscopia de succes și imagini perfecte. Alegerea metodelor de curățare depinde de natura suprafeței optice în cauză și de tipul de murdărie care trebuie îndepărtată. În plus, multe microscoape sunt comune de mai mulți utilizatori. Prin urmare, ele suportă riscul de a fi contaminate cu microorganisme.
Ține-l acoperit
Indiferent dacă transportați sau depozitați instrumentul, profitați la maximum de punga pentru microscop și amintiți-vă să păstrați microscopul acoperit atunci când nu îl utilizați. Tuburile oculare ale microscopului trebuie, de asemenea, să fie păstrate fără praf. Dacă trebuie îndepărtate ocularele, acoperiți tuburile cu capace și depozitați-le cu microscopul. Pentru depozitarea pe termen lung, microscoapele trebuie păstrate cu un capac de praf.
Păstrați-l în siguranță
Asigurați-vă că depozitați microscopul într-un spațiu curat, uscat, cu o bună ventilație. Aerul sărat sau umed, de exemplu, pot cauza deteriorarea echipamentelor în timp. Echipamentele scumpe, de precizie, nu trebuie depozitate lângă soluții care pot avea scurgeri. În mod similar, păstrați microscopul departe de zonele cu vapori chimici potențial corozivi. Astfel de fumuri pot distruge lentilele sau corodează părțile metalice.
Fii delicat
Lentilele microscopului sunt delicate. Tratați-le cu atenție pentru a evita orice zgârieturi. Umeziți hârtie specială pentru lentile cu apă distilată sau cu soluție de curățare adecvată. Frecarea usoara intr-o miscare circulara va indeparta orice reziduu lipicios. Nu folosiți niciodată nimic abraziv pe lentilele microscopului. Când utilizați tehnica de imersie în ulei, este important să vă asigurați că curățarea atentă are loc imediat după utilizarea uleiului.
Menține-ți microscopul
O verificare anuală de întreținere a microscoapelor este întotdeauna o idee bună. Piesele mobile trebuie curățate și lubrifiate. În mod similar, inspectați cablurile de alimentare și ștecherele pentru siguranță.
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. este prima companie listată din industria optică chineză (cod SSE: 600071), care este listată cu succes la Bursa de Valori din Shanghai în 1997. Acoperă o suprafață de aproximativ 333.000㎡ și angajați aproximativ 3300 de oameni.



Certificatul nostru
Întotdeauna simțim că orice succes al companiei noastre este direct legat de calitatea produselor pe care le oferim. Acestea îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate, așa cum sunt stipulate în autentificarea ISO9001, ISO14001, ISO45001 și SGS și sistemul nostru strict de control al calității.

FAQ
Suntem producători și furnizori profesioniști de microscoape în China, specializați în furnizarea de servicii personalizate de înaltă calitate. Vă așteptăm cu căldură la microscopul angro de vânzare aici din fabrica noastră. Pentru consultanță de preț, contactați-ne.
