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显微高速像仪

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显微高速像仪相关的论坛

  • 新一代显微镜摄像头

    新一代显微镜摄像头

    显微镜摄像头是显微镜不可缺少的一部分,通过摄像头,我们可以把样品图片直接在电脑上显示,还可以进行样品图片的拍摄,修剪,以及尺度的测量,而在买显微镜摄像头这方面,相信谁都想买到一个综合性能比较全面的显微镜摄像头,那么怎么样才能买到一个综合性比较好的摄像头呢?在这方面就有很多人会有些迷茫,下面我们一起来了解了解吧,首先,分辨率其次,色彩还原性再者,就是灵敏度其实这三者是最重要的,要根据自己的需要选不同的摄像头,比如要想拍荧光的,那么灵敏度必须高,而像素可以不是很高。下面介绍款比较全面的摄像头给大家。MSX2 最新研发的科研级数字摄像头,采用大靶面高性能的成像芯片,设计USB3.0数据传输接口,具有高分辨率、颜色还原准确和高灵敏度的特点,其优秀的色彩表现,是液基细胞分析、免疫组化、骨髓细胞分析等对颜色要求高的病理诊断的理想工具。此外在明暗场、相衬、偏光、DIC、荧光成像等领域同样表现出色。科研级数字摄像头MSX2性能特点高分辨率、图像精细。 大靶面芯片、拍摄视野更接近目镜观察视野、图像更真实。 优化颜色算法,色彩还原准确,辨识度高。 高灵敏度,适合弱光条件使用。高速USB3.0传输,高效数据处理,1200万全分辨下最高15fps。下面看看msx2的成像http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606081644_596398_1783654_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606081644_596399_1783654_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606081644_596400_1783654_3.jpg

  • 压电式显微操作仪优势及详细参数说明

    [url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/piezo.html][b]压电式显微操作仪[/b][/url]UT2000特别为细胞膜穿透而设计,是电生理学领域的理想[b]显微操作仪器[/b], 德国设计制造,是超高精度压电式显微操作器。[b]压电式显微操作仪[/b]把微注射器安装到我们电动显微操作仪DC-3K联合使用,这种压电器件与电动显微操作仪的结合,充分融合了二者的优势,使之成为一套完美的压电式显微操作仪器。采用了超高精度的压电技术和压电器件,可以实现轴向运动,从而保证在高速穿透下实现无振动注射,即使在最大步进20微米情况下,毛细管尖处测得与理想轴线的侧向偏差仅仅为1微米,这种压电技术带来的高精度确保了细胞内微注射的成功实现[img=压电式显微操作仪]http://www.f-lab.cn/Upload/piezo.jpg[/img][b][url=http://www.f-lab.cn/micromanipulators/piezo.html][b]压电式显微操作仪[/b][/url]参数[/b]步进长度:0.5-10微米可调步进速度:0-150um/s连续速度可调[b] [/b]压电前进速度:1-100mm/s可调轴向偏离:+/-2.5%输入输出: 5V TTL尺寸:190x47x138mm重量:180g, 控制器:1KG更多压电式显微操作仪请浏览官网:[url]http://www.f-lab.cn/micromanipulators.html[/url]

  • 显微摄像知识一

    第一章 显微摄影的准备和观察一. 显微摄影装置1. 适合显微摄影的显微镜(1) 照相目镜筒要能承受住显微摄影装置的重量。(2) 通过双目镜筒,能对图象进行对焦。(3) 使用光路选择移动杆(Optical Path Selector),能将光亮调到适合标本需要的强度。(4) 物镜要有高分辨率和良好的平场性(整个圆形视场图象都在一个平面上)。(5) 载物台能够移动。(6) 聚光镜带有孔径光阑和调节光轴中心的机构。(7) 显微镜要有视场光阑。(8) 光源要保证有足够的亮度,可以按照观察和 摄影的需要来调节光亮强度。物镜从低倍到高倍变化时,要求光亮度都能均匀。(9) 要能够安装滤色镜 。2. 适合显微摄影的显微摄影装置(1)显微摄影装置一般有:A. 手控曝光显微摄影装置:包括专为显微摄影用的不带镜头的镜箱。需要目测或测光表,测出光值后,先推出正确的曝光时间,再进行手控曝光。如OLYMPUS 老型号的PM-6,PM-10-35和测光表EMM-7。B. 单镜头反光镜箱显微摄影装置。如OLYMPUS OM系列,镜箱内有内测光系统,可以自动曝光。C. 自动曝光显微摄影专用装置。具有自动卷片、自动测光、自动控制曝光以及测量色温和倒易律失效的补偿等功能。如OLYMPUS PM-10-AD系列,PM20/30系列。(2)显微感光记录的方式一般有:A. 35毫米卷片照相记录。B. 120卷片照相记录。C. 4X5英寸,大画面单页片照相记录。D. 31/4X41/4英寸、4X5英寸等尺寸规格的一步成象(Polaroid Film)的照相记录。E. 16毫米的电影摄影记录。需要注意的一点是:只要有合适的显微镜照相连接器(附有观察、取景装置),不论是生物显微镜、临床显微

  • 【分享】三维显微激光拉曼光谱仪

    【分享】三维显微激光拉曼光谱仪

    三维显微激光拉曼光谱仪三维显微激光拉曼光谱仪装置Nanofinder30  Nanofinder30 三维显微激光拉曼光谱仪装置是日本首创,世界最初的分析装置。它能在亚微米到纳米范围内,测定物质化学状态的三维图像。它由共焦激光显微镜,压电陶瓷平台(或电动扫描器)和光谱仪组成。并能自选追加原子力显微镜和近场表面增强拉曼测定的功能。 最新测量数据[ 变形Si的应力测定]PDF刊登 用二维的平面分析来评价变形Si。空间分辨率130nm, 变形率0.01%(0.1cm偏移)。 半导体/电子材料(异状物,应力,化学组成,物理结构)薄膜/保护膜(DLC,涂料,粘剂)/界面层,液晶内部构造结晶体(单壁碳纳米管,纳米晶体)光波导回路,玻璃,光学结晶等的折射率变化生物学(DNA, 蛋白质, 细胞 组织等) 以亚微米级分辨率和三维图像,能分析物质的化学结合状态空间分辨率200nm(三维共焦点模式),50nm(二维TERS模式)能同时测定光谱图像(拉曼/萤光/光致荧光PL),共焦显微镜图像,扫描探针显微镜图像(AFM/STM)和近场表面增强拉曼图像(SERS)能高速度,高灵敏度地测定样品(灵敏度:与原来之比10倍以上)不需要测定前样品处理,在空气中能进行非破坏测定全自动马达传动系统的作用,测定简单 共焦显微镜模式不能识别结晶缺陷,然而光致荧光(PL)模式却能清楚地测到结晶缺陷 共焦激光显微镜模式的形状测定 光谱窗 560 nm 用光致荧光(PL)模式测到的结晶缺陷的光谱图像(560nm的三维映像) 用AFM和共焦显微拉曼法同时测定CNT,能判定它的特性 (金属,半导体)和纯度。 同时测定单壁碳纳米管(CNT)的原子力显微镜(AFM) 形貌图像和拉曼光谱图像的例子 :拉曼光谱: 激光488nm,功率1.5mW,曝光时间2 sec,物镜100×Oil, NA=1.35, 积分时间100 sec (AFM和拉曼图像测定时) AFM形貌图像(右上)表示了单壁碳纳米管混合物的各种形状结构。图像中用数字1到8来表示其不同形状。数字1-6测得了拉曼光谱(上图所示),判定为半导体CNT。但7-8测不到拉曼光谱,所以不是半导体CNT,而可能是金属CNT(可用He-Ne激光633nm验证)。最上面表示了RBM(173cm-1), G-band(1593cm-1)及D-band(1351cm-1)的拉曼光谱图像 综合激光器和光谱分析系统的长处,坚固耐用的复合设计,卓越的仪器安定性,是纳米技术测定装置中的杰出产品。 ※日本纳米技术2004大奖“评价和测量部门”得奖. ※日本第16届中小企业优秀技术和新产品奖 “优良奖”得奖. 光学器件配置图Nanofinder30 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812071751_122565_1634361_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812071751_122566_1634361_3.jpg[/img][~122567~][~122568~]

  • 【分享】真实色共聚焦显微镜(new!)

    [size=3]1台真实色共聚焦扫描显微镜综合了以下6种设备的功能:[U]高分辨率光学显微镜SEM扫描电镜ROUGHNESS TESTER表面粗糙度仪3-D PROFILER 三维表面形貌轮廓仪STEP TESTER 台阶仪R.G.B不同波长单色激光共聚焦显微镜[/U]特点:1.真实颜色、形状同时准确的立体观察成像,避免同色异像,同像异色现象的产生;2.根据样品选择最合适R.G.B三原色进行单波长测定;3.高精度彩色图像输出1280*1024;4.图像拼接实现高放大、高分辨、大视场;5.每秒85桢的高速图像读取;6.高度差、粗糙度、三维尺寸等的直接测量。产品应用:MEMS、半导体、液晶相关产品、金属材料、化学材料、其他各种应用领域。[/size][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=64576]真实色共聚焦显微镜材料观测图片[/url]

  • 【原创】显微数码相机

    【原创】显微数码相机

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807301007_100602_1734324_3.jpg[/img]DCM系列显微照相机,可以立刻把您的普通显微镜升级为一台数码视频显微镜。价格仅为成套数码显微镜的二十分之一,配套的高级图像分析软件可以对视野中的图像进行长度测量、直径测量、切线测量(内切或外切)、细胞计数,还可以轻松地进行拍照、录像、打印和图象传输。产品采用高分辨率图像传感器、USB2.0高速接口,光学部分由国家光学重点实验室设计,性能优异、体积小巧,更适合教师教学和装备数字化实验室。 实现了图像信息实时共享,使科研和教学工作更直观更高效。

  • 高速相机有么有了解的

    高速相机有么有了解的

    高速摄像机系统利用CMOS图像传感器进行图像的采集,其工作原理:高速运动目标受到自然光或人工辅助照明灯光的照射产生反射光,或者运动目标本身发光,这些光的一部分透过高速成像系统的成像物镜。经物镜成像后,落在CMOS图像传感器的像敏面上,受驱动电路控制的光电器件,会对像敏面上的目标像快速响应,即根据像敏面上目标像光能量的分布,在各采样点即像素点产生响应大小的电荷包,完成图像的光电转换。带有图像信息的各个电荷包被迅速转移到读出寄存器中。读出信号经信号处理后传输至电脑中,由电脑对图像进行读出显示和判读,并将结果输出。因此,一套完整的高速成像系统由光学成像、光电成像、信号传输、控制、图像存储与处理等几部分组成。[img=,690,460]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707200949_01_3251781_3.jpg[/img][b]应用领域:1 军事领域:火药爆破分析.弹道分析.炸药爆炸 出膛 火箭发射[/b][table][tr][td] [/td][td]2 生物医学领:高分辨率高速显微镜成像.细胞高速成像 生物力学 生物运动分析[/td][/tr][tr][td] [/td][td]3 体育运动领域:仿真设备测试 运动动作姿态分析 冲线瞬间拍摄 [/td][/tr][tr][td] [/td][td]4 影视制作领域:动画制作 广告摄影 电视电影 动画特效[/td][/tr][tr][td] [/td][td]5 能源化工领域:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]流 粒子测速系统 化学结晶过程 喷流 喷雾流体分析[/td][/tr][tr][td] [/td][td]6 其他专业领域:跌落试验 振动分析 冲击分析 焊接 绕线 切削 压膜成型[/td][/tr][tr][td] [/td][td]7 高速粒子成像测速 瞬间物理现象 高速碰撞研究 显微高速成像;汽车碰撞测试 材料测试 张力测试 显微镜学 气囊膨胀实验 [/td][/tr][/table][img=,690,431]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707200953_02_3251781_3.jpg[/img]汽车碰撞实验[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707200954_01_3251781_3.jpg[/img]

  • 金相显微镜电子目镜介绍

    金相显微镜电子目镜是一种针对金相显微镜成像专门研制而成的光学电子仪器。该系列金相显微镜电子目镜作为一款新型光电装置,传输接口为USB2.0高速接口,金相显微镜电子目镜采用1/2″CMOS大面阵图像传感器及大口径光学镜头,使获取的图像具有极高的清晰度;单幅照相影像更佳。分辨率可达130-300万像素,并可以方便地应用于任何标准生物显微镜、体视显微镜及望远镜中。从而给观察、教学、科研、临床、家庭带来了极大的快捷和便利。 金相显微镜电子目镜是一种针对普通光学显微镜通用目镜筒而开发的一种能替代人眼观察视野,将镜下图像真实反映在电子图像显示及输出设备上的光电设备,从而实现了图像时时共享,资料数字化、电子存档化。 金相显微镜电子目镜采用高分辨率图像传感器、光学部分由国家光学重点实验室设计,性能优异、体积小巧,更适合教师教学和装备数字化实验室。 主要功能特点 1、安装简单,即插即用,计算机端采用USB2.0接口插拔方便。 2、操作简单。操作软件兼容性强,界面简洁。可自由调整曝光帧速率、对比度、亮度、锐度及影像尺寸等。拍摄软件有着优异的人机界面,使用者可轻易在计算机上进行摄像、摄影操作。 3、共享性强,可随时对图像进行编辑、处理、保存、传输数据等。金相显微镜电子目镜可配合投影机组成一个电子多媒体教学、演示系统,提高设备利用率、共享性,促进相互交流。

  • 要买暗视野显微镜,请专家推荐

    实验室要配备暗视野显微镜,就是观察不染色的细菌用的,因为自己没用过,想请教大家推荐一下,型号、价额等也烦请告诉一下。目前实验室里用的是leica的普通光学显微镜。先谢过!

  • 金相显微镜在教学的适用性

    金相显微镜电子目镜是一种针对普通光学显微镜通用目镜筒而开发的一种能替代人眼观察视野,将镜下图像真实反映在电子图像显示及输出设备上的光电设备,从而实现了图像时时共享,资料数字化、电子存档化。金相显微镜电子目镜是一种针对金相显微镜成像专门研制而成的光学电子仪器。该系列金相显微镜电子目镜作为一款新型光电装置,传输接口为USB2.0高速接口,金相显微镜电子目镜采用1/2″CMOS大面阵图像传感器及大口径光学镜头,使获取的图像具有极高的清晰度;单幅照相影像更佳。分辨率可达130-300万像素,并可以方便地应用于任何标准生物显微镜、体视显微镜及望远镜中。从而给观察、教学、科研、临床、家庭带来了极大的快捷和便利。金相显微镜电子目镜采用高分辨率图像传感器、光学部分由国家光学重点实验室设计,性能优异、体积小巧,更适合教师教学和装备数字化实验室。

  • 咖啡象显微成像仪器

    咖啡象显微成像仪器

    主要针对已有用到显微镜用户,指在原来的显微镜上加装我们的产品 — 数码新视窗,就能使传统的显微镜成为数码显微镜,实现数码观察功能和记录功能,图片拍照和摄像功能,与电脑直接相连接,在电脑上可以直接观察目标,随时保存图片,安装简单,只要取下原来的目镜,使用方便,可以和任何显微镜配合,体积小,重量轻,方便携带!      高分辨率图像传感器有 130 万、 210 万、 400 万 像素,可与各种光学显微镜配套使用,只要将“咖啡象数码新视窗”插入到显微镜目镜即可使用,也可以通过投影机将显微图像投放到投影屏幕上,供更多的人观看。可实现对显微图像的观察、分析、拍摄等处理。该“咖啡象数码新视窗”适用于临床、教学演示、产品展示、科普宣传和显微加工与装配生产,尤其适合专业微生物实验室的试验、研究、教学多用途。配有图像分析软件、显微图像处理软件。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108111629_309849_2355736_3.gif 仪器设备图咖啡象显微成像系统软件下的物质形态: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108111635_309852_2355736_3.jpg

  • 显微镜的发展

    显微镜是一种借助物理方法产生物体放大影像的仪器。最早发明于16世纪晚期,至今已有四百多年的历史。现在,它已经成为了一种极为重要的科学仪器,广泛地用于生物、化学、物理、冶金、酿造、医学等各种科研活动,对人类的发展做出了巨大而卓越的贡献。随着现代光电子技术和计算机的高速发展,显微测量技术在上业、国防、科技均得到了广泛应用。本文就对显微镜的发展及分类作个概述。一、显微镜的历史光学是研究光波传播规律的科学。而显微镜的发展是在对光学的研究基础上发展起来的。我国春秋时的《墨经》和古希腊学者欧几里德的《反射光学》都对光学的研究有所记载,后来经过伽利略、牛顿、惠更斯、菲涅耳、夫琅和费、麦克斯韦、爱因斯坦等科学家的努力,光学已发展成为物理学中一门极为重要的基础学科,形成了严格的数学理论方法及实验方法。研究光的一个分支便是光学仪器——显微镜。最初的显微镜产生于十六世纪末期。十七世纪发明了光学显微镜,后来被用来发现细菌及细胞。二十世纪三十年代,Lebdeff(莱比戴卫)设计出第一架干涉显微镜,随后Zemicke(卓尼克)发明了相位差显微镜。二十世纪五十年代,Nomarski(诺乌斯基)发明了干涉相位差光学系统,并以此设计出诺马斯基显微镜。二十世纪束期,产生了共轭焦显微镜,并得到了广泛应用。在光学快速发展的同时,电子学也得以迅速发展。二十世纪三十年代,德国的Bruche和Johannson制造出了第一宋菲君型传头式电子显微镜,随后Ruaka发明了第一部磁场型传头式电子显微镜(TEM)。扫描式电子显微镜(SEM)在二十世纪六十年代才出现。二、显微镜的分类显微镜主要是由物镜和目镜组成,物镜的焦距很短,目镜的焦距很长。物镜的作用是得到物体放大实像,目镜的作用是将物镜所成的实像作为物体进一步放大为虚像。显微镜中通过聚光镜照亮标本,再通过物镜成像,经过目镜放大,最后通过眼睛的晶状体投影到视网膜。显徽镜按工作原理和它的组成结构可分为光学显微镜和电子显微镜。1. 光学显微镜光学显徽镜的成像原理是以光为介质,利用可见光照射在物体的表面。造成了局部散射或反射来形成不同的对比,然后再对被物体调制了的信息进行解调便可得物体的空间信息。光学显微镜又分为传统的光学显微镜和近场显微镜。传统的光学显微镜(远场光学显微镜)的光路原理如图1: http://www.biomart.cn//upload/userfiles/image/2011/11/1321511297.png图1 光学显微镜的光路原理由图1可以看出光学显微镜主要光学系统(接物镜、目镜、聚光器、光源)和机械系统组成。2. 近场光学显微镜

  • 美国研发新型X光纳米显微镜成功

    据美国物理学家组织网近日报道,美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校物理学家开发出一种新型X光显微镜,不仅能透视材料内部结构,而且洞察之细微达到了纳米水平。该显微镜有助于开发更小的数据存储设备,探测物质化学成分,拍摄生物组织结构等。研究论文发表在《美国国家科学院院刊》上。X光纳米显微镜不是通过透镜成像,而是靠强大的算法程序计算成像。“这种数学运算方法相当复杂,其原理有点像哈勃太空望远镜,就是让最初看到的模糊图像变得清晰鲜明。”领导该研究的加州大学圣地亚哥分校副教授奥里格·夏佩克解释说,X光探测到物质的纳米结构后,会生成衍射图案,计算机按照运算法则将这种衍射图案转化为可辨认的精细图像。为了测试显微镜透视物体的能力和分辨率,研究小组用钆和铁元素制作了一种层状膜。目前信息技术行业多用这种膜来开发高容高速、更微小的内存设备和磁盘驱动器。“这两种都是磁性材料,如果结合成一体,就会自然地形成纳米磁畴。”夏佩克说,在显微镜下面,能看到它们形成的磁条纹。层状的钆铁膜看起来就像一块千层酥,层层褶皱形成了一系列的磁畴,就好像一圈圈指纹的凸起。

  • 显微摄像知识三

    第三章 显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。一. 数值孔径数值孔径简写NA,数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志。其数值的大小,分别标科在物镜和聚光镜的外壳上。数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率(h)和孔径角(u)半数的正玄之乘积。用公式表示如下:NA=hsinu/2孔径角又称“镜口角”,是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。 显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质的折射率h值。基于这一原理,就产生了水浸系物镜和油浸物镜,因介质的折射率h值大于一,NA值就能大于一。 数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA值可大于1.4。 这里必须指出,为了充分发挥物镜数值孔径的作用,在观察时,聚光镜的NA值应等于或略大于物镜的NA值, 数值孔径与其他技术参数有着密切的关系,它几乎决定和影响着其他各项技术参数。它与分辨率成正比,与放大率成正比,与焦深成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小。 二. 分辨率分辨率又称“鉴别率”,“解想力”。是衡量显微镜性能的又一个重要技术参数。显微镜的分辨率用公式表示为:d=l/NA式中[/font

  • 【“仪”起享奥运】显微化学反应用于中药显微鉴别

    显微化学反应是将生药的干粉、徒手切片、升华物或浸出液少量,置于载玻片上,滴加某些化学试剂使产生沉淀、结晶或特殊的颜色,在显微镜下观察反应结果,从而进行鉴定。显微化学反应主要用于细胞壁、糖类如淀粉、菊糖、可溶性糖类、黏[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]和果胶质类、蛋白质(糊粉粒)、草酸盐、碳酸盐和各类化学成分的鉴别。例如依据细胞壁的性质,可用于区别不同类型细胞壁构成:木质化细胞壁加间苯三酚试液1~2滴,稍放置,加盐酸l滴,因木化程度不同,显红色或紫红色。木栓化或角质化细胞壁遇苏丹Ⅲ试液,稍放置或微热,呈橘红色至红色。纤维素细胞壁遇氯化锌碘试液,或先加碘试液湿润后,再加硫酸溶液显蓝色或紫色。硅质化细胞壁遇硫酸无变化。黏液细胞壁遇钌红试液显红色。刘丽等就草酸钙结晶的有无鉴别三七真伪:五加科植物三七根的薄壁细胞中含有草酸钙簇晶,而其伪品菊科植物菊三七根茎中无草酸草晶体;另一种伪品姜科植物莪术的根茎中也没有草酸钙晶体。又如,利用中药升华物在显微镜下观察其结晶形状、颜色及化学反应作为鉴别特征。大黄粉末升华物有黄色针状(低温时)、枝状和羽状(高温时)结晶,在结晶上加碱液则呈红色,可进一步确证其为蒽醌类成分。薄荷的升华物为无色针簇状结晶(薄荷脑),加浓硫酸2滴及香草醛结晶少许,显黄色至橙黄色,再加蒸馏水1滴即变紫红色。牡丹皮、徐长卿的升华物为长柱状或针状、羽状结晶(牡丹酚)。刘葆琴等通过对药材行微量升华后,显微镜下观察升华结晶的形状、颜色,再分别滴加HCl、NaOH、FeCl[sub]3[/sub]等化学试剂后观察,成功鉴别大黄等50种药材。

  • 显微摄像知识四

    第五章 各种显微镜技术介绍前面讲述了显微镜的光学原理以及附件,下面将分类介绍一下各类研究用镜检术。在生物研究领域,透射式明场显微镜得到广泛应用,在此基础上各种特殊的镜检方法也得到应用,如相衬,荧光,干涉,暗场,这些镜检方法在高档显微镜上均能同时实现,如OLYMPUS BX51 ,BX61等.在此将分类介绍。 第一节 正立式显微镜一. 明视野观察(Bright field)明视野镜检是大家比较熟悉的一种镜检方式,广泛应用于病理、检验,用于观察被染色的切片,所有显微镜均能完成此功能。在此不再赘述。OLYMPUS 此类显微镜有CX21/31/41等。 二. 暗视野观察(Dark field)暗视野实际是暗场照明发。它的特点和明视野不同,不直接观察到照明的光线,而观察到的是被检物体反射或衍射的光线。因此,视场成为黑暗的背景,而被检物体则呈现明亮的象。 暗视野的原理是根据光学上的丁道尔现象,微尘在强光直射通过的情况下,人眼不能观察,这是因为强光绕射造成的。若把光线斜射它,由于光的反射,微粒似乎增大了体积,为人眼可见。暗视野观察所需要的特殊附件是暗视野聚光镜。它的特点是不让光束由下至上的通过被检物体,而是将光线改变途径,使其斜射向被检物体,使照明光线不直接进入物镜,利用被检物体表面反射或衍射光形成的明亮图象。暗视野观察的分辨率远高于明视野观察,最高达0.02—0.004mm.. 三.相衬镜检法(Phase contrast)在光学显微镜的发展过程中,相衬镜检术的发明成功,是近代显微镜技术中的重要成就。我们知道,人眼只能区分光波的波长(颜色)和振幅(亮度),对于无色通明的生物标本,当光线通过时,波长和振幅变化不大,在明场观察时很难观察到标本.相衬显微镜利用被检物体的光程之差进行镜检,也就是有效地利用光的干涉现象,将人眼不可分辨的相位差变为可分辨的振幅差,即使是无色透明的物质也可成为清晰可见。这大大便利了活体细胞的观察,因此相衬镜检法广泛应用于倒置显微镜如OLYMPUS CKX31/41,IX71等等。相衬镜检法在装置上与明场不同,有一些特殊要求:1. 环状光阑(Ring slit): 装在聚光镜的下方,而与聚光镜组合为一体---相衬聚光镜。它是由大小不同的环形光阑装在一圆盘内,外面标有10X、20X、40X、100X等字样,与相对应倍数的物镜配合使用。

  • 【分享】高速离心机的维修

    高速离心机与超高速离心机的驱动部分.都是高速电机,对于高建电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时问使用。根据国内外实践经验.介绍一下转速为2O000RPM高速电机与一般低速电机不同的维修方法。  l判断是否需要拆卸电枢  观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(I)是无任何火花.说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的.大多数情况可不必修理;(3)除r有4个以F的极小火花,另有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;(4)如果出现4个上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,甚至要认真地将换向器进行车加这时必须把碳刷与电枢拆卸下来.当然一巨换向器被加工后,就一定要换碳刷磨碳刷。  2拆卸高速电机的方法  因为在拆卸端盖与电枢时.振动会把碳刷损坏,所应首先把碳刷从碳刷糟中取出。又固为两个碳稽与挟向器的夹角未必相同,为确保在安装时能恢复原样,左右碳刷不会装反,必须在取出碳刷之前.给左右碳刷做好记号.另外切记不要碰坏碳与换向器的接触面。  高速电机的一端,一般有一个散热风痢,在另一端也许会有一个测转速用的磁钢或测速环在拆卸散热风扇叶与磁钢或测速环时一定要小心翼翼,不能把风扇的崩叶、测速磁钢碰坏。其次要在风扇轴套或在磁钢轴套与轴之间也傲一个记号,以便修理完毕后可以按原来的标记位置安装因为高速电机的动平衡试验是带着扇叶或测速环(测速磁钢)作的,所以组装时,必须按拆卸时的记号组装这一点在一般电机修理中是无关紧要的小事,I面在高速电机的修理中可事关大局。因为一旦损坏测速环或风扇片.或段有按记号组装,即使其它部分修理得很好.组装之后,在高速运行时也可能会引起整机的不平衡振动。  拆卸高速电机时不可用锤子、冲子?等硬敲硬撬要用拉马,使用拉马时要注意:拉吗的顶尖要直接顶在顶尖眼上.要在拉马顶尖与顶尖眼之同垫一保护垫,其目的是保护电枢轴上的顶尖眼避免损坏。  固定电抠两端的端盖,在拆卸之前一要在七下端盖上做上记号.以便修理后按原样装J:。拆卸r电枢上的轴承应小心清洗,清洗时用干净的航宅汽油,待汽油干后再用7014(或7018)轴承润滑脂填满轴承室(高速电机的轴承不能用普通黄油、二硫化钼).放在干净的地方待用;如果换向器的表面平整而且有一层紫色的光泽,这是氧化层可以保护换向器的表面,用揉软的毛刷除去表面的粉末即可。

  • 【求助】怎样选择显微镜?

    选择显微镜的标准是什么?[color=red]这些标准往往是选择到底购买那种显微镜的依据,所以请不要保留地告诉我[/color]当然这里没有限定档次。比如具体用途是:用来观测生物样品、细胞和病毒(这要求能够达到200nm左右的分辨率、有较高的景深),并且可以录制小电影。样品台的移动范围要大些。

  • 【分享】金相显微镜的一些基础知识

    金相显微镜的使用1.1 金相显微镜的简介1.1.1、金相显微试验的概述 金相分析是研究金属及其合金内部组织及缺陷的主要方法之一,它在金属材料研究领域中占有很重要的地位。利用金相显微镜在专门制备的试样上放大100~1500倍来研究金属及合金组织的方法称为金相显微分析法,它是研究金属材料微观结构最基本的一种实验技术。显微分析可以研究金属及合金的组织与其化学成分的关系;可以确定各类合金材料经过不同的加工及热处理后的显微组织;可以判别金属材料的质量优劣,如各种非金属夹杂物--氧化物、硫化物等在组织中的数量及分布情况以及金属晶粒度的大小等。 在现代金相显微分析中,使用的主要仪器有光学显微镜和电子显微镜两大类。这里仅对常用的光学金相显微镜作一般介绍。 实验目的:了解普通金相显微镜的构造和使用方法;学习利用金相显微镜进行显微组织分析。1.1.2、金相显微镜的结构和操作 金相显微镜的种类和型号很多,最常见的是台式、立式和卧式三大类。金相显微镜通常由光学系统、照明系统和机械系统三大部分组成,有的显微镜还附有摄影装置。现在以4X金相显微镜为例加以说明,4XI金相显微镜的实物图如图3-1。   图3-1 4XI金相显微镜实图动画3-1 4XI金相显微镜光学系统示例图 4X金相显微镜的光学系统如动画3-1所示,由灯泡1发出的光线经过聚光透镜组2以及反射镜8聚焦到孔径光栏9,再经过聚光镜3聚焦到物镜的后焦面,最后通过物镜平行照射到试样7的表面。从试样反射回来的光线复进过物镜组6和辅助透镜5,由半反射镜4转向,经过辅助透镜以及棱镜造成一个被观察物体的倒立的放大的实像,该象再经过目镜15的放大,就成为目镜视场中能看到的放大的映像。 4X金相显微镜的各个部分的功能和其使用简介: 照明系统:在底座内有一个低压(6~8V,15V)的灯泡作为光源,由变压器降压供电,靠调节次级电压(6~8V)来改变灯光的亮度。聚光灯、孔径光栏以及反光镜等装置均安装在圆形底座上,视场光栏以及另一个聚光镜则安装在支架上,它们构成了显微镜的照明系统,使试样表面获得充分、均匀的照明。 显微镜调焦装置:在显微镜的两侧有粗动和微动调焦手轮,两者在同一部位。随粗调手轮6的转动,支撑载物台的弯臂作上下运动。在粗调手轮的一侧有制动装置,用以固定调焦正确后载物台的位置。微调手轮5使显微镜本题沿着划轨缓慢移动。在右侧手轮上刻有分度格,每一格表示物镜座上下微动0.002毫米。与刻度盘同侧的齿轮箱上刻有两条白线,用以指示微动升降范围,当旋到极限位置时,微动手轮就会自动被限制,此时,不能再继续旋转而应该倒转来使用。 载物台:用来放置金相试样,载物台和下面托盘之间有导轨,用手推动可使载物台在水平面上作一定范围的十字定向移动,以改变试样的观察部位。 孔径光栏和视场光栏:孔径光栏装在照明反射镜座上面,调整孔径光栏能够控制入射光束的粗细,以保证物像达到清晰的程度。视场光栏设在物镜支架下面,其作用是控制视场范围,使目镜中视场明亮而无阴影。在刻有直纹的套圈上还有两个调节螺钉,用来调整光栏中心。 物镜转换器:转换器呈球面形,上有三个螺钉,可以安装不同放大倍数的物镜,旋转转换器可以使各个物镜镜头进入光路,与不同的目镜搭配使用,可以获得各种放大倍数。 目镜筒:目镜筒呈45度倾斜安装在附有棱镜的半球形座上,还可以将目镜转向90度呈水平状以配合照相装置进行金相摄影。 金相显微镜是一种精密的光学仪器,使用时要求细心谨慎。在使用显微镜工作之前首先要熟悉其构造特征以及各个主要部件的相互位置和作用,然后按照显微的使用规程进行操作。 金相显微镜的使用规程: 1)首先将显微镜的光源插头插到变压器上,通过低压(6~8V)变压器接通电源。 2)根据放大倍数选用所需的物镜和目镜,分别安装在物镜座上及目镜筒内,并将转换器转至固定位置。 3)将试样放在试样台中心,将观察面朝下并用弹簧片压住。 4)转动粗调手轮先将载物台下降,同时用眼睛观察,使物镜尽可能的接近试样表面(但是不要相碰),然后相反方向转动粗调手轮,使载物台渐渐上升以调节焦距,当视场亮度增强时,再改用微调手轮调节,直到物像变清晰。 5)适当调节孔径光栏和视场光栏,以获得最佳质量的物像。

  • 求助高人!本人最近急需有关电子显微学方面的资料

    本人最近急需有关电子显微学方面的资料,哪位达人有的话,能否告诉我。可以发到我的邮箱 denniszzh1688@sina.com以下书目急需:材料评价的分析电子显微学方法材料评价的高分辨电子显微学方法薄晶体电子显微学高空间分辨分析电子显微学谢谢了!

  • 显微镜摄像的新用途

    生物摄影师,也为医学或生物医学摄影师,是与某些科学领域的详细的知识熟练的摄影师。 他们利用高质量的设备,在医学,生物学和化学等领域的照片。 生物摄影师医疗学校,医院, 出版公司,药品生产企业和其他组织的工作。 插图 生物摄影师拍照提供科学出版物,医学期刊,教材,教具和研究报告的插图。记录医疗程序 一种生物摄影师的职位描述可能包括采取外科手术或尸体解剖图片或视频。显微摄影 生物摄影师可能需要使用显微摄影,采取微观物体的全面详细的照片,人们可以不用显微镜。解剖照片 生物显微镜摄影师还可以创建在不同的个体不同解剖区的照片,以便研究人员和学生,可以增加他们的知识。取证 一些生物摄影师在取证工作,在刑事和民事诉讼证据的照片。

  • 显微摄像中的黑边现象分析

    显微摄像中的边缘模糊现象及俗称的黑边现象,在民用数码相机连接显微镜成像时经常会碰到,边缘模糊的现象根据其模糊的程度可以分为以下三类:http://www.mshot.com.cn/uploadfile/localhost/200906/20090619180925821.jpg http://www.mshot.com.cn/uploadfile/localhost/200906/20090619180951945.jpg http://www.mshot.com.cn/uploadfile/localhost/200906/20090619181002207.jpg 轻重 中度 严重另外,边缘模糊的对称性也要加以判断。模糊边缘的不对称性是判断光学系统是否正确对中的第一个指标. 大部分情况是数码相机镜头和显微镜的光轴没有对中。少数情况是因为数码相机的感光芯片位置本身没有固定在相机机身内的正确位置。在常规的拍摄过程中,数码相机本身的这些误差通常都被忽略了。但是在显微拍摄中,所有机械设计制造误差以及平行光路中的图像扭曲现象都被无情放大,让人不可忽视。中心偏移:http://www.mshot.com.cn/uploadfile/localhost/200906/2009061918132093.jpg http://www.mshot.com.cn/uploadfile/localhost/200906/20090619181330279.jpg中心位置 中心偏移可行方案:如果光学系统本身是对中的,那么通过对具有内置变焦镜头的数码相机进行调焦可以解决图像边缘模糊及成像错位的现象。通过正确的对中及调焦所得的图像质量是非常清晰的。 应用的领域不同,对成像质量的要求也不同。有些领域是可以接受成像边缘模糊现象的。例如在胃镜或内窥镜成像应用中,成像要求是圆形视野,医生需要预览的是通过光纤管导出的圆形视野图片,所以此种情况下,成像边缘模糊现象是可以接受的。 显微拍摄要求达到满屏效果,通常满屏看到的图像视野范围比肉眼通过目镜看到的实际视野范围要小,满屏状态不会产生黑边现象。究竟是什么原因导致边缘模糊?主要的光学元器件,如镜片、孔径、观察筒、镜头,都是圆形设计。而数码相机的感光芯片是矩形的电子部件。成像边缘模糊实际是显微镜光路边缘模糊。圆形的显微图像投影到矩形的数码相机感光芯片上后,圆形显微图像以外的区域将呈黑色。只有将圆形显微图像足够放大,数码相机充分曝光使整个芯片上的显微图像都有光照的情况下,才不会出现黑边现象。如果需要得到高清晰度的显微图像,数码相机及显微镜之间的光学适配器是不可或缺的。MSHOT数码相机适配器能够保证获得最佳的显微放大图片。此外,MSHOT数码相机适配器对光的补偿、透过率、色散、平衡、强弱以及图像的矫正、补偿都起了很大的作用。由于光限制及光的相互交错,图像边缘扭曲现象比中心光轴位置更加严重。如果适配器不能达到最佳效果的作用,那么成像就会出现色散、像差等缺陷。好的适配器只有配可以更好镜头的单反相机才能拍出最佳图片。数码相机的光学变焦镜头在显微摄像中是不需要的,因为数码相机的光学变焦镜头会降低显微镜光路质量。因此,单反相机通常都配有转接环,数码相机适配器直接接在数码相机机身的接环上。显微摄像中的黑边(边缘模糊)现象常见的原因总结:•数码相机镜头和显微镜的光轴没有对中;•数码相机镜头对光路的限制;•数码相机及显微镜之间没有光学适配器连接;•显微镜第三目配备的摄像镜头不合适或选择的C型接口不匹配;•光学系统本身是偏心的

  • 想购买体视显微镜,金相显微镜,扫描电镜各一台

    想购买体视显微镜,金相显微镜,扫描电镜各一台,请大家给推荐一款,研究非金属材料,导电性不好,就是金刚石粉末加金属钴的烧结体,立方氮化硼粉末加金属单质铝等和氧化物,碳化物,氮化物的烧结体。请各位高手指点一二。考虑到国内国外仪器差别很大,想买进口品牌。

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