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显微镜恒温热台/倒置生物加热台

周敏

显微镜恒温台/倒置生物加热台造价信息

市场价 信息价 询价

显微镜恒温热台/倒置生物加热台常见问题

B系列生物显微镜多少钱一台

三物还是四物

显微镜价钱

一般实验室用的几百到几万都有。一分钱一分货。

显微镜的价格?

相显微镜这个要用到金相显微镜,价格在4500元到300000元左右,具体是要看您需要什么样的配置!

显微镜的价格?

这款显微镜在显微镜行业中叫做示教显微镜,除单目观察外可外接摄像装置接电脑观察图像拍照片等。看你这款显微镜应该是中低端的,采用3只物镜,载物台也不是中高档显微镜所采用的双层平台,只看出可以左右移动标本片...

一台可以放大万倍显微镜多少钱

检测细胞的显微镜主要是生物显微镜,有的金相显微镜也可以有这种功能,一般细胞都是几个微米,所以只要发大600倍到1500倍就足够了。价格可以在2000元左右,就可以了;如果要最求更高的配置,可以选择很多...

倒置工业显微镜显微镜配置

光学系统

无限远色差独立校正、正像光学系统

观察筒

铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳孔调节围52-75mm,视度可调

目镜

平场WF10X/20mm,高眼点

转换器

定位5孔

载物台

固定式载物台240x180(mm);

机械移动载物台,XY向移动调节手轮,移动范围80x50mm

照明

6V30W卤素灯,预调中,利用非球面集光镜保证照明更加均匀

调焦机构

同轴调节手轮,粗调转矩可以调节,最小格值:0.001mm,粗动行程14mm

物镜

LWD PL10X、20X、50X;80X

滤色片

蓝色滤色片(Φ34)

标本托板

水滴载物片(Φ110)

系统组成

电脑型(4XB-C):1.倒置金相显微镜 2.摄像专用适配镜3.300万像素摄像器 4.计算机5.测量软件

数码型(4XB-D):1.倒置金相显微镜 2.数码专用适配镜3.数码相机

倒置工业显微镜优势

1、物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统.使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学系统的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统.目前,德国、日本公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学系统设计.

2、齐焦:所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性

3、多功能:照明方式则有明视场、暗视场、偏振光、微差干涉衬度(DIC)等四种最常用的照明方式,而且照明方式的变换也极为简便.此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的移动方向与载物台的移动方向一致,大大便利了操作

倒置工业显微镜用途

适宜于规格大的样品及不规则的样品,及需要寻找特定范围目标试样的观察研究和分析。不仅可以鉴别和分析各种金属合金材料、非金属物质的组织结构及集成电路、微颗粒、线材、纤维、表面喷涂等的一些表面状况,透反射金相显微镜还可以广泛地应用于电子、化工和仪器仪表行业观察不透明的物质和透明的物质。如金属、陶瓷、集成电路、电子芯片、印刷电路板、液晶板、薄膜、以及其它非金属材料等。

热台偏光显微镜加样量是多少

热台偏光显微镜是一种能够观察材料在不同温度和磁场下的显微结构和性质的一种仪器。热台偏光显微镜加样量是指在样品测量前,将样品放置于设备台面并对其进行调整的最大样品量。这个量的大小会因设备型号不同而有所差异,通常情况下加样量在几微克到几毫克之间。在使用热台偏光显微镜时,需要选用合适的样品来进行测试,并且在试验中需要保持样品的稳定,以便观察到样品在不同温度和磁场条件下的结构和性质变化。

扫描电子显微镜的应用范围

产品是日本Lasertec公司将共聚焦激光扫描、红外加热、拉伸等先进技术结合,制造出可以原位观察材料高温组织演化的共聚焦激光扫描显微镜。

该产品是全球唯一可以原位观察的共聚焦显微镜。其出现后迅速成为直观研究材料融化、凝固、高温拉伸、马氏体相变等过程的重要工具。

采用15kw卤素光源红外反射集光,形成10mmφ×10mmh圆柱型超高温加热空间。

可对应于惰性气体、大气、真空、还原性气体的气密构造椭圆球形反射集光室。

没有多余的加热物和构造物、由隔离的光源进行成像加热,实现了高纯度的氛围。

真空度可达 10-2Pa,另外高纯度惰性气体精制滤膜的使用,可以防止试样氧化。

观察窗气流吹扫方式的采用,使得窗上不会附着升华物,能够长期保持清晰的观察效果。

可以超高速升温、降温,在温度程序控制下可以手动以01℃为单位控制温度。

加热速度快,可在30秒内由室温加热至1600℃。采用He气体压入式急冷机构时最快可以达到-100℃/sec的急速冷却。

温度控制程序有16个模式、16区间,以及在监视器上简单地实现PID设定。

试料容器(坩埚):白金制(φ5mm)、氧化铝(φ65mm、φ9mm)。

显微镜是谁发明的

⑴生物:种子、花粉、细菌……

⑵医学:血球、病毒……

⑶动物:大肠、绒毛、细胞、纤维……

⑷材料 :陶瓷、高分子、粉末、金属、金属夹杂物、环氧树脂……

⑸化学、物理、地质、冶金、矿物、污泥(杆菌) 、机械、电机及导电性样品,如半导体(IC、线宽量测、断面、结构观察……)电子材料等。

扫描电子显微镜在新型陶瓷材料显微分析中的应用

1 显微结构的分析

在陶瓷的制备过程中,原始材料及其制品的显微形貌、孔隙大小、晶界和团聚程度等将决定其最后的性能。扫描电子显微镜可以清楚地反映和记录这些微观特征,是观察分析样品微观结构方便、易行的有效方法,样品无需制备,只需直接放入样品室内即可放大观察;同时扫描电子显微镜可以实现试样从低倍到高倍的定位分析,在样品室中的试样不仅可以沿三维空间移动,还能够根据观察需要进行空间转动,以利于使用者对感兴趣的部位进行连续、系统的观察分析。扫描电子显微镜拍出的图像真实、清晰,并富有立体感,在新型陶瓷材料的三维显微组织形态的观察研究方面获得了广泛地应用。

由于扫描电子显微镜可用多种物理信号对样品进行综合分析,并具有可以直接观察较大试样、放大倍数范围宽和景深大等特点,当陶瓷材料处于不同的外部条件和化学环境时,扫描电子显微镜在其微观结构分析研究方面同样显示出极大的优势。主要表现为: ⑴力学加载下的微观动态 (裂纹扩展)研究 ;⑵加热条件下的晶体合成、气化、聚合反应等研究 ;⑶晶体生长机理、生长台阶、缺陷与位错的研究; ⑷成分的非均匀性、壳芯结构、包裹结构的研究; ⑸晶粒相成分在化学环境下差异性的研究等。

2 纳米尺寸的研究

纳米材料是纳米科学技术最基本的组成部分,可以用物理、化学及生物学的方法制备出只有几个纳米的“颗粒 ”。纳米材料的应用非常广泛,比如通常陶瓷材料具有高硬度、耐磨、抗腐蚀等优点,纳米陶瓷在一定的程度上也可增加韧性、改善脆性等,新型陶瓷纳米材料如纳米称、纳米天平等亦是重要的应用领域。纳米材料的一切独特性主要源于它的纳米尺寸,因此必须首先确切地知道其尺寸,否则对纳米材料的研究及应用便失去了基础。纵观当今国内外的研究状况和最新成果,该领域的检测手段和表征方法可以使用透射电子显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜等技术,但高分辨率的扫描电子显微镜在纳米级别材料的形貌观察和尺寸检测方面因具有简便、可操作性强的优势被大量采用。另外如果将扫描电子显微镜与扫描隧道显微镜结合起来,还可使普通的扫描电子显微镜升级改造为超高分辨率的扫描电子显微镜。图 2所示是纳米钛酸钡陶瓷的扫描电镜照片,晶粒尺寸平均为 20nm。

3 铁电畴的观测

压电陶瓷由于具有较大的力电功能转换率及良好的性能可调控性等特点在多层陶瓷驱动器、微位移器、换能器以及机敏材料与器件等领域获得了广泛的应用。随着现代技术的发展,铁电和压电陶瓷材料与器件正向小型化、集成化、多功能化、智能化、高性能和复合结构发展,并在新型陶瓷材料的开发和研究中发挥重要作用。铁电畴 (简称电畴)是其物理基础,电畴的结构及畴变规律直接决定了铁电体物理性质和应用方向。电子显微术是观测电畴的主要方法,其优点在于分辨率高,可直接观察电畴和畴壁的显微结构及相变的动态原位观察 (电畴壁的迁移)。

扫描电子显微镜观测电畴是通过对样品表面预先进行化学腐蚀来实现的,由于不同极性的畴被腐蚀的程度不一样,利用腐蚀剂可在铁电体表面形成凹凸不平的区域从而可在显微镜中进行观察。因此,可以将样品表面预先进行化学腐蚀后,利用扫描电子显微镜图像中的黑白衬度来判断不同取向的电畴结构。对不同的铁电晶体选择合适的腐蚀剂种类、浓度、腐蚀时间和温度都能显示良好的畴图样。图 3是扫描电子显微镜观察到的 PLZT材料的 90°电畴。扫描电子显微镜 与其他设备的组合以实现多种分析功能。

在实际分析工作中,往往在获得形貌放大像后,希望能在同一台仪器上进行原位化学成分或晶体结构分析,提供包括形貌、成分、晶体结构或位向在内的丰富资料,以便能够更全面、客观地进行判断分析。为了适应不同分析目的的要求,在扫描电子显微镜上相继安装了许多附件,实现了一机多用,成为一种快速、直观、综合性分析仪器。把扫描电子显微镜应用范围扩大到各种显微或微区分析方面,充分显示了扫描电镜的多种性能及广泛的应用前景。

目前扫描电子显微镜的最主要组合分析功能有:X射线显微分析系统(即能谱仪,EDS),主要用于元素的定性和定量分析,并可分析样品微区的化学成分等信息;电子背散射系统 (即结晶学分析系统),主要用于晶体和矿物的研究。随着现代技术的发展,其他一些扫描电子显微镜组合分析功能也相继出现,例如显微热台和冷台系统,主要用于观察和分析材料在加热和冷冻过程中微观结构上的变化;拉伸台系统,主要用于观察和分析材料在受力过程中所发生的微观结构变化。扫描电子显微镜与其他设备组合而具有的新型分析功能为新材料、新工艺的探索和研究起到重要作用。

奥林巴斯,尼康,徕卡,蔡司显微镜,哪个更好一些

最早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。发明者是亚斯·詹森,荷兰眼镜商,或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希,他们用两片透镜制作了简易的显微镜,但并没有用这些仪器做过任何重要的观察。

后来有两个人开始在科学上使用显微镜。第一个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,第一次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人列文虎克(1632年-1723年),他自己学会了磨制透镜。他第一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。

1931年,恩斯特·鲁斯卡通过研制电子显微镜,使生物学发生了一场革命。这使得科学家能观察到像百万分之一毫米那样小的物体。1986年他被授予诺贝尔奖。

扩展资料

粗调部分故障的排除

粗调的主要故障是自动下滑或升降时松紧不一。所谓自动下滑是指镜筒、镜臂或载物台静止在某一位置时,不经调节,在它本身重量的作用下,自动地慢慢落下来的现象。其原因是镜筒、镜臂、载物台本身的重力大于静摩擦力引起的。解决的办法是增大静摩擦力,使之大于镜筒或镜臂本身的重力。

对于斜筒及大部分双目显微镜的粗调机构来说,当镜臂自动下滑时,可用两手分别握往粗调手轮内侧的止滑轮,双手均按顺时针方向用力拧紧,即可制止下滑。如不凑效,则应找专业人员进行修理。

镜筒自动下滑,往往给人以错觉,误认为是齿轮与齿条配合的太松引起的。于是就在齿条下加垫片。这样,镜筒的下滑虽然能暂时止住,但却使齿轮和齿条处于不正常的咬合状态。运动的结果,使得齿轮和齿条都变形。尤其是垫得不平时,齿条的变形更厉害,结果是一部分咬得紧,一部分咬得松。因此,这种方法不宜采用。

此外,由于粗调机构长久失修,润滑油干枯,升降时会产生不舒服的感觉,甚至可以听到机件的摩擦声。这时,可将机械装置拆下清洗,上油脂后重新装配。

微调部分故障的排除

微调部分最常见的故障是卡死与失效。微调部分安装在仪器内部,其机械零件细小、紧凑,是显微镜中最精细复杂的部分。微调部分的故障应由专业技术人员进行修理。没有足够的把握,不要随便乱拆。

参考资料来源:百度百科 _显微镜(科研仪器设备)

首先,四家公司,蔡司是由一个科研基金会在运营,基本上所有销售挣的钱都用到了研究本身,其他三家都是商业公司,盈利为第一目标,蔡司承包了一大半生物学诺贝尔奖得主的设备供应,可在文献中查阅。

显微镜最核心的部分是玻璃的质量,蔡司本质上就是一个世界上目前最好的玻璃厂,包括徕卡的镜头使用的玻璃,都是由蔡司提供的。尼康和奥林巴斯,使用日本本土原料。

四家公司的低端产品,全部都在中国苏州有自己的工厂,也就是全部都是国产,只不过生产指标要求更高。

最后,价格方面,蔡司比徕卡大概贵30%左右,比尼康和奥林巴斯高50%,甚至更高,如果不是追求高精尖的科学研究,不建议选择蔡司。如果是要冲击某个课题,那么蔡司将是你的不二选择。

以上来自一个显微镜四年经验销售人的回答,纯手打。

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