Mikroskops
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. ir pirmais biržas uzņēmums Ķīnas optiskajā nozarē (SSE kods: 600071), kas 1997. gadā veiksmīgi kotēts Šanhajas fondu biržā. Tā platība ir aptuveni 333 000 ㎡ un darbinieki aptuveni 3300 cilvēku.
Mēs piedāvājam ekskluzīvus pakalpojumus, kurus jūs nevarat atrast citos uzņēmumos. Mēs esam izstrādājuši unikālu pakalpojumu sistēmu, kas izstrādāta, lai palīdzētu jums izveidot savus mikroskopus. Protams, mūsu komandas locekļi vienmēr ir gatavi jums palīdzēt, izmantojot tērzēšanu, tālruni vai e-pastu.
Kāpēc izvēlēties mūs
Profesionāla komanda
Mēs piedāvājam ekskluzīvus pakalpojumus, kurus jūs nevarat atrast citos uzņēmumos. Mēs esam izstrādājuši unikālu pakalpojumu sistēmu, kas izstrādāta, lai palīdzētu jums izveidot savus mikroskopus. Protams, mūsu komandas locekļi vienmēr ir gatavi jums palīdzēt, izmantojot tērzēšanu, tālruni vai e-pastu.
Rūpnīca
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. ir pirmais biržas uzņēmums Ķīnas optiskajā nozarē (SSE kods: 600071), kas 1997. gadā veiksmīgi kotēts Šanhajas fondu biržā. Tā platība ir aptuveni 333 000 ㎡ un darbinieki aptuveni 3300 cilvēku.
Mūsu sertifikāts
Mēs vienmēr uzskatām, ka visi mūsu uzņēmuma panākumi ir tieši saistīti ar mūsu piedāvāto produktu kvalitāti. Tie atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām, kas noteiktas ISO9001, ISO14001, ISO45001 un SGS autentifikācijā un mūsu stingrajā kvalitātes kontroles sistēmā.
Ražošanas iekārtas
Mums ir milzīgs ražošanas cehs un ražošanas iekārtas, kas nodrošina kvalitāti, var ātri pabeigt pasūtījuma ražošanu.
Kas ir mikroskops?
Mikroskops ir laboratorijas instruments, ko izmanto, lai pārbaudītu objektus, kas ir pārāk mazi, lai tos redzētu ar neapbruņotu aci. Mikroskopija ir zinātne par mazu objektu un struktūru izpēti, izmantojot mikroskopu. Mikroskopija nozīmē būt neredzamam acij, ja vien to nepalīdz ar mikroskopu.
Ir daudz veidu mikroskopu. Visizplatītākais mikroskops ir optiskais mikroskops, kas izmanto lēcas, lai lauztu redzamo gaismu, kas iet cauri plānās daļās sadalītam paraugam, lai iegūtu novērojamu attēlu. Citi galvenie mikroskopu veidi ir fluorescences mikroskops, elektronu mikroskops (gan transmisijas elektronu mikroskops, gan skenējošais elektronu mikroskops) un dažāda veida skenēšanas zondes mikroskopi.
Viegli darbināms
Tā kā portatīvie mikroskopi ir vienkārši uzstādāmi un ar tiem var darboties ikviens ar minimālu apmācību un zināšanām, portatīvie mikroskopi ir pieejami jebkuram lietotājam.
Lēti
Pārnēsājamie mikroskopi ir daudz lētāki nekā citi mikroskopi, tostarp elektronu mikroskopi (kas var maksāt vairāk nekā vairākus tūkstošus dolāru). Tas padara tos par ideāliem instrumentiem skolām, koledžām vai pētniecības projektiem ar ierobežotu budžetu.
Kosmoss
Tā kā pārnēsājamie mikroskopi mēdz būt mazi, tie laboratorijā neaizņem daudz vietas. Vietās, kur telpa ir dārga, var uzstādīt vairākus mikroskopus, tāpēc pētījumus var veikt paralēli kā daļu no kopējā projekta.
Viegli transportējams
Tā kā šie mikroskopi ir viegli un pārnēsājami, tos var izmantot uz lauka ar minimālām izmaksām un piepūli. Tas padara tos īpaši ideālus lauka pētījumiem, tostarp mobilo laboratoriju izveidošanai uzliesmojuma zonās.
Netraucējošs
Gaismas nesagraujošā daba šūnu struktūru novērošanai nozīmē, ka dzīvās šūnas var attēlot ilgu laiku. Tāpēc, izmantojot šos mikroskopus, var efektīvi pētīt šūnu dinamiku.
Mikroskopa tips
Šajā instrumentā ir divas lēcu sistēmas paraugu palielināšanai: acs lēca okulārā un objektīva lēca, kas atrodas deguna uzgali. Paraugu apgaismo volframa gaismas stars, ko uz to fokusē apakšpakāpes lēca, ko sauc par kondensatoru, un rezultātā paraugs uz spilgta fona šķiet tumšs. Šīs sistēmas galvenais ierobežojums ir kontrasta trūkums starp paraugu un apkārtējo vidi, kas apgrūtina dzīvu šūnu novērošanu. Tāpēc lielāko daļu spilgtā lauka novērojumu veic nedzīvotspējīgiem, krāsotiem preparātiem.
Tas ir līdzīgs parastajam gaismas mikroskopam; tomēr kondensatora sistēma ir pārveidota tā, lai paraugs netiktu tieši apgaismots. Kondensators virza gaismu slīpi, lai gaisma tiktu novirzīta vai izkliedēta no parauga, kas pēc tam izskatās spilgta uz tumša fona. Dzīvus paraugus var vieglāk novērot ar tumšā lauka mikroskopu nekā ar gaišā lauka mikroskopiju.
Ar šo mikroskopu iespējams novērot mikroorganismus nekrāsotā stāvoklī. Tā optikā ir iekļauti īpaši objektīvi un kondensators, kas padara redzamus šūnu komponentus, kuru refrakcijas koeficienti atšķiras tikai nedaudz. Tā kā gaisma tiek pārraidīta caur paraugu, kura laušanas koeficients atšķiras no apkārtējās vides, daļa gaismas tiek lauzta (saliekta) nelielu šūnu komponentu blīvuma un biezuma izmaiņu dēļ. Speciālā optika pārveido atšķirību starp caurlaidīgo gaismu un lauztajiem stariem, radot ievērojamas gaismas intensitātes izmaiņas un tādējādi radot pamanāmu pētāmās struktūras attēlu. Attēls uz gaiša fona šķiet tumšs.
Šo mikroskopu visbiežāk izmanto, lai vizualizētu paraugus, kas ir ķīmiski marķēti ar fluorescējošu krāsu. Apgaismojuma avots ir ultravioletā (UV) gaisma, ko iegūst no augstspiediena dzīvsudraba lampas vai ūdeņraža kvarca lampas. Acu lēca ir aprīkota ar filtru, kas ļauj iziet garākus ultravioleto viļņu garumus, bet īsākos viļņus bloķē vai novērš. Ultravioleto starojumu absorbē fluorescējošā etiķete, un redzamās gaismas diapazonā enerģija tiek atkārtoti izstarota cita viļņa garuma veidā. Fluorescējošās krāsvielas absorbē viļņu garumus no 230 līdz 350 nanometriem (nm) un izstaro oranžu, dzeltenu vai zaļganu gaismu. Šo mikroskopu galvenokārt izmanto antigēnu un antivielu reakciju noteikšanai.
Medicīnas zinātnes, dzīvības zinātnes un pētniecība:Saliktie mikroskopi palīdz detalizēti identificēt baktērijas, vīrusus un mikrobus, lai atvieglotu slimības diagnozi un ārstēšanu. Cilvēka lielākais ieguldījums veselības aprūpē nebūtu bijis iespējams bez mikroskopu izmantošanas. Zinātnieki un laboratorijas speciālisti izmanto šo ierīci, lai pētītu dažādus vīrusus un baktērijas un atrastu zāles pret dažādām slimībām.
Patoloģija:Saliktais mikroskops ir viens no svarīgākajiem diagnostikas instrumentiem, ko izmanto patologs. Patologs dienas laikā pavada stundas pie mikroskopa, lai pārbaudītu daudzus paraugus. Tāpēc viņiem ir nepieciešams mikroskops ar ergonomisku dizainu un ērtu skata leņķi. Mūsdienās kristāldzidra attēla iegūšana augstas izšķirtspējas ekrānā, izmantojot kameru, ir atvieglojusi viņu dzīvi.
Izglītība:Dažādās iestādēs, koledžās, skolās un universitātēs, starp dažādiem optiskajiem instrumentiem, mācību mikroskopi būs atrodami katrā galveno nodaļu laboratorijā. Skolēni izmanto mikroskopus, lai apgūtu jaunas lietas un izprastu apkārtējo pasauli un mēģinātu izprast visa apkārtējā pamatelementus, kā izskatās šūna. Pateicoties lieliskajai lietošanai, tā ir viena no iecienītākajām studentu ierīcēm visā pasaulē.


Bioloģija:Bioloģija ir daudzveidīga joma, un tā neaprobežojas tikai ar šūnu attēlveidošanu. Apgrieztie mikroskopi ir bioloģijas studiju mugurkauls. Apgrieztais mikroskops ļauj lietotājam novietot Petri trauciņu uz līdzenas virsmas, un objektīva lēcas atrodas zem skatuves. Apgrieztos mikroskopus izmanto in vitro apaugļošanai, dzīvu šūnu attēlveidošanai, attīstības bioloģijai un šūnu bioloģijai. Šo ierīci izmanto arī mikroorganismu un to pazīmju novērošanai. Šajā jomā pat saliktos mikroskopus izmanto, lai pētītu baktērijas, šūnas un daudz ko citu.
Rūpnieciskais pielietojums:Mikroskopu, ko izmanto mērīšanai, kvalitātes kontrolei, pārbaudei un izmantošanai lodēšanas, pulksteņu rūpniecībā un ražošanas procesos, sauc par stereo mikroskopu. Katrs no šiem dažādajiem rūpnieciskās pārbaudes mikroskopiem nodrošina unikālu risinājumu pārbaudes procesā. Stereo mikroskopi ir pieejami ar iebūvētām gaismām un ārējām optiskās šķiedras gaismām.
Mikroskopi faktiski ir tikai caurules, kas pildītas ar lēcām, izliektiem stikla gabaliņiem, kas saliec (vai lauž) caur tiem ejošos gaismas starus. Vienkāršākais mikroskops ir palielināmais stikls, kas izgatavots no viena izliekta lēca, kas parasti palielina apmēram 5–10 reizes. Mikroskopi, ko izmanto mājās, skolās un profesionālās laboratorijās, faktiski ir salikti mikroskopi, un tie izmanto vismaz divus lēcas, lai iegūtu palielinātu attēlu. Virs objekta atrodas lēca (saukta par objektīvu) un vēl viena lēca pie acs (ko sauc par okulāru vai acs lēcu). Katrs no tiem faktiski var sastāvēt no dažādu objektīvu sērijas. Lielākā daļa salikto mikroskopu var palielināt 10, 20, 40 vai 100 reizes, lai gan profesionālie mikroskopi var palielināt 1000 vai vairāk reižu. Lai iegūtu lielāku palielinājumu, zinātnieki parasti izmanto elektronu mikroskopus.
Foto: parastos mikroskopus "darbina" gaisma. Kad gaisma spīd uz parauga apakšā, tā virzās taisni caur virsmu vai atspīd no tās, caur lēcām iet uz augšu okulārā. Mikroskopus, kas izmanto gaismu, sauc par optiskajiem mikroskopiem, lai tos atšķirtu no elektronu mikroskopiem, kuros redzei gaismas vietā izmanto elektronus. Pegijas Grebas fotoattēls ar ASV Lauksaimniecības departamenta: Lauksaimniecības pētījumu dienesta (USDA-ARS) atbalstu.
Iedomājieties mušu, kas sēž uz galda jūsu priekšā. Lielā, resnā, saliktā acs galvas priekšpusē ir tikai dažus milimetrus pāri, bet tā sastāv no aptuveni 6000 sīkiem segmentiem, no kuriem katrs ir maza, funkcionējoša acs miniatūra. Lai detalizēti redzētu mušas aci, mūsu acīm ir jāspēj apstrādāt detaļas, kas ir milimetros sadalītas tūkstošos — metra miljondaļās (vai mikronos, kā tos parasti sauc). Jūsu acis var būt labas, bet tās nav tik labas. Lai patiešām labi izpētītu mušas aci, tās diametram jābūt 10–100 cm (4–40 collas): tāda izmēra, kāda tā būtu jaukā lielā fotoattēlā. Tas ir darbs, ko veic mikroskops.
Padomi mikroskopa fokusēšanai
Mikroskopa fokusēšana var būt sarežģīts uzdevums, īpaši iesācējiem. Tomēr ar dažiem noderīgiem padomiem tas kļūst par ļoti vienkāršu uzdevumu.
Sāciet ar zemāko objektīvu
Izmantojot mikroskopu, ir svarīgi sākt ar zemāko objektīvu. Tas ļauj noteikt parauga atrašanās vietu un noteikt tā atrašanās vietu.
Noregulējiet skatuves augstumu
Noregulējiet virsmas augstumu tā, lai paraugs atrastos pēc iespējas tuvāk objektīvam. Tas nodrošinās skaidrāko priekšstatu par paraugu.
Izmantojiet rupjās regulēšanas pogu
Rupjā regulēšanas poga ir atbildīga par skatuves pārvietošanu uz augšu un uz leju. Fokusējot, sāciet, izmantojot rupjās regulēšanas pogu, lai pārvietotu virsmu uz augšu un uz leju, līdz paraugs ir fokusā.
Izmantojiet precīzās regulēšanas pogu
Kad paraugs ir fokusā, izmantojiet precīzās regulēšanas pogu, lai precīzi noregulētu fokusu. Šī poga ļoti nedaudz pārvieto skatuvi un palīdz koncentrēties uz mazākajām detaļām paraugā.
Noregulējiet diafragmu un gaismas avotu
Diafragma kontrolē gaismas intensitāti, kas iet caur paraugu. Diafragmas regulēšana var palīdzēt uzlabot parauga kontrastu un skaidrību. Tāpat gaismas avota regulēšana var palīdzēt jums skaidrāk redzēt paraugu.
Prakse dara perfektu
Mikroskopa fokusēšana ir prasme, kurai nepieciešama prakse. Jo vairāk trenēsities, jo labāk koncentrēsities uz mazākajām parauga detaļām.
Mikroskopa funkcijas un daļas
Okulārs:Šo daļu izmanto arī parauga apskatei. Tas atrodas mikroskopa augšpusē.
Okulāra turētājs:Bieži saukta par okulāra cauruli, tā notur okulāru virs objektīva. Dažiem mikroskopiem ir regulējamas okulāra caurules, lai pielāgotos atšķirībām skatīšanās attālumos.
Objektīvās lēcas:Šīs ir galvenās lēcas, ko izmanto, lai vizualizētu paraugu. To palielinājuma diapazons ir 40x–100x. Mikroskopam parasti ir viena līdz četras objektīva lēcas ar dažādu palielinājuma jaudu.
Deguna gabals:Pazīstams arī kā rotējošs tornītis, tas satur objektīva lēcas. Tā kā tas var griezties, tas ļauj viegli pārslēgties starp dažāda palielinājuma objektīviem.
Regulēšanas pogas:Tos izmanto, lai fokusētu mikroskopu. Tās ir divu veidu: rupjās regulēšanas pogas un precīzās regulēšanas pogas.
Posms:Šeit tiek ievietots paraugs. Skatuves klipi notur priekšmetstikliņus vietā. Visizplatītākais veids ir mehāniskā stadija, kas nodrošina precīzu slaidu kustību.
Diafragmas atvērums:Šis ir caurums uz skatuves, kas ļauj gaismai no avota sasniegt paraugu.
Mikroskopiskais apgaismojums:Tas atrodas mikroskopa pamatnē un nodrošina gaismas avotu. Tas izmanto tikai 100 voltu zemu spriegumu, lai savāktu gaismu no ārēja avota. Tas aizstāj vajadzību pēc spoguļa.
Kondensators:Šīs lēcas savāc un fokusē gaismu no apgaismotāja uz paraugu. Tie atrodas zem skatuves un ir ļoti svarīgi, lai radītu asus, spilgtus attēlus ar lielu palielinājumu 400X un vairāk.
Diafragma:Zināms arī kā varavīksnene, tā atrodas zem skatuves un kontrolē gaismas daudzumu, kas sasniedz paraugu. Tas pielāgo gaismas stara intensitāti un izmēru, kas trāpa paraugā.
Kondensatora fokusa poga:Tas pielāgo gaismas fokusu uz paraugu, pārvietojot kondensatoru uz augšu vai uz leju.
Statīva pietura:Tas kontrolē virsmas maksimālo kustību uz augšu, lai novērstu objektīva pārāk tuvu pietuvošanos priekšmetstikliņam, kas var sabojāt paraugu. Tas novērš priekšmetstikliņa pārāk augstu pacelšanos un sadursmi ar objektīvu.
Kā uzturēt mikroskopu tīru
Rīkoties uzmanīgi
Nepareiza apstrāde ir bieži sastopams daudzu mikroskopu problēmu cēlonis. Pārnēsājot mikroskopu, turiet to aiz pamatnes un metāla atbalsta sviras. Mikroskopa skatuve ir plakana plāksne, kurā tiek novietoti priekšmetstikliņi novērošanai. Izvairieties pacelt mikroskopu pie skatuves vai okulāra turētāja, jo tas var izraisīt novirzi.
Rūpējieties par lēcām
Lietojot mikroskopu, uzmanieties, lai objektīvs nesaskartos ar priekšmetstikliņu, uz kuru skatāties, jo tas var sabojāt objektīvu. Tīra optika ir būtiska veiksmīgai mikroskopijai un perfektiem attēliem. Tīrīšanas metožu izvēle ir atkarīga no attiecīgās optiskās virsmas veida un noņemamo netīrumu veida. Turklāt daudzi mikroskopi parasti tiek koplietoti vairākiem lietotājiem. Tāpēc pastāv risks, ka tie tiks inficēti ar mikroorganismiem.
Turiet to pārklātu
Neatkarīgi no tā, vai instrumentu transportējat vai uzglabājat, izmantojiet mikroskopa maisiņu maksimāli un atcerieties, ka mikroskops ir jāaizsedz, kad to neizmantojat. Mikroskopa acs caurulēm arī jābūt bez putekļiem. Ja okulāri ir jānoņem, nosedziet mēģenes ar vāciņiem un uzglabājiet tos kopā ar mikroskopu. Ilgstošai uzglabāšanai mikroskopi jāglabā ar putekļu vāku.
Glabājiet to droši
Uzglabājiet mikroskopu tīrā, sausā vietā ar labu ventilāciju. Piemēram, sāļš gaiss vai mitrums laika gaitā var izraisīt aprīkojuma bojājumus. Dārgas, precīzas iekārtas nedrīkst glabāt blakus šķīdumiem, kas var noplūst. Tāpat turiet savu mikroskopu prom no vietām, kurās ir potenciāli kodīgi ķīmiski izgarojumi. Šādi izgarojumi var iznīcināt lēcas vai korozēt metāla daļas.
Esi pieklājīgs
Mikroskopa lēcas ir smalkas. Apstrādājiet tos uzmanīgi, lai izvairītos no skrāpējumiem. Samitriniet speciālo lēcu papīru ar destilētu ūdeni vai piemērotu tīrīšanas šķīdumu. Viegli berzējot ar apļveida kustībām, tiks noņemti visi lipīgie atlikumi. Nekad neizmantojiet neko abrazīvu mikroskopa lēcām. Izmantojot eļļas iegremdēšanas tehniku, ir svarīgi nodrošināt rūpīgu tīrīšanu tūlīt pēc eļļas lietošanas.
Uzturiet savu mikroskopu
Ikgadējā mikroskopu apkopes pārbaude vienmēr ir laba ideja. Kustīgās daļas ir jātīra un jāieeļļo. Tāpat pārbaudiet strāvas vadu un kontaktdakšu drošību.
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. ir pirmais biržas uzņēmums Ķīnas optiskajā nozarē (SSE kods: 600071), kas 1997. gadā veiksmīgi kotēts Šanhajas fondu biržā. Tā platība ir aptuveni 333 000 ㎡ un darbinieki aptuveni 3300 cilvēku.



Mūsu sertifikāts
Mēs vienmēr uzskatām, ka visi mūsu uzņēmuma panākumi ir tieši saistīti ar mūsu piedāvāto produktu kvalitāti. Tie atbilst visaugstākajām kvalitātes prasībām, kas noteiktas ISO9001, ISO14001, ISO45001 un SGS autentifikācijā un mūsu stingrajā kvalitātes kontroles sistēmā.

FAQ
Mēs esam profesionāli mikroskopu ražotāji un piegādātāji Ķīnā, kas specializējas augstas kvalitātes pielāgotu pakalpojumu sniegšanā. Mēs sirsnīgi sveicam jūs vairumtirdzniecības mikroskopu pārdošanai šeit no mūsu rūpnīcas. Par cenu konsultāciju sazinieties ar mums.
