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    懸賞分:20|
    知識庫標(biāo)簽: |列兵
      顯微鏡人類時期偉大發(fā)明物之發(fā)明出來之前人類關(guān)于周圍世界觀念局限用肉眼或者靠手持透鏡幫助肉眼所看東西 顯微鏡把全新世界展現(xiàn)人類視野里人們第次看了數(shù)百計新微小動物和植物及從人體植物纖維等各種東西內(nèi)部構(gòu)造顯微鏡還有助于科學(xué)家發(fā)現(xiàn)新物種有助于醫(yī)生治療疾病 早顯微鏡16世紀(jì)末期荷蘭制造出來發(fā)明者能叫做札恰里亞斯·詹森荷蘭眼鏡商或者另位荷蘭科學(xué)家漢斯·利珀希們用兩片透鏡制作了簡易顯微鏡并沒有用些儀器做過任何重要觀察 來有兩人開始科學(xué)上使用顯微鏡第意大利科學(xué)家伽利略通過顯微鏡觀察種昆蟲第次對復(fù)眼進行了描述第二荷蘭亞麻織品商人安東尼·凡·列文虎克(1632年-1723年)自己學(xué)會了磨制透鏡第次描述了許多肉眼所看見微小植物和動物 1931年恩斯特·魯斯卡通過研制電子顯微鏡使生物學(xué)發(fā)生了場革命使得科學(xué)家能觀察像百萬分之毫米樣小物體1986年被授予諾貝爾獎
      編輯本段顯微鏡-基本簡介
      顯微鏡顯微原理進行分類分光學(xué)顯微鏡與電子顯微鏡;而移動性進行分類分臺式顯微鏡與便攜式顯微鏡; 光學(xué)顯微鏡通常皆由光學(xué)部分、照明部分和機械部分組成無疑光學(xué)部分關(guān)鍵由目鏡和物鏡組成早于1590年荷蘭和意大利眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡放大儀器目前光學(xué)顯微鏡種類多主要有明視野顯微鏡(普通光學(xué)顯微鏡)、暗視野顯微鏡、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光共聚掃描顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡 電子顯微鏡有與光學(xué)顯微鏡相似基本結(jié)構(gòu)特征有著比光學(xué)顯微鏡高得多對物體放大及分辨本領(lǐng)電子流作種新光源使物體成像自1938年Ruska發(fā)明第臺透射電子顯微鏡至今除了透射電鏡本身性能斷提高外還發(fā)展了其多種類型電鏡掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等結(jié)合各種電鏡樣品制備技術(shù)對樣品進行多方面結(jié)構(gòu) 或結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系深入研究顯微鏡被用來觀察微小物體圖像常用于生物、醫(yī)藥及微小粒子觀測 臺式顯微鏡,主要指傳統(tǒng)式顯微鏡,其般體積較大,便于移動,多應(yīng)用于實驗室內(nèi),便外出或現(xiàn)場檢測; 便攜式顯微鏡,主要近幾年發(fā)展出來數(shù)碼顯微鏡與視頻顯微鏡系列延伸,其般追求便攜,小巧而精致,便于攜帶;且有手持式顯微鏡有自己屏幕,脫離電腦主機獨立成像,操作方便,還集成些數(shù)碼功能,支持拍照,錄像,或圖像對比,測量等功能;據(jù)我所知現(xiàn)國內(nèi)有Anyty(艾尼提)等品牌; 便攜式視頻顯微鏡MSA200
      編輯本段儀器歷史
      早公元前世紀(jì)人們已發(fā)現(xiàn)通過球形透明物體去觀察微小物體時使其放大成像來逐漸對球形玻璃表面能使物體放大成像規(guī)律有了認(rèn)識 1590年荷蘭和意大利眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡放大儀器 1611年 Kepler(克卜勒):提議復(fù)合式顯微鏡制作方式 1665年 Hooke(胡克):「細(xì)胞」名詞由來便由虎克利用復(fù)合式顯微鏡觀察植物木栓組織上微小氣孔而得來 1674年 Leeuwenhoek(列文胡克):發(fā)現(xiàn)原生動物學(xué)報導(dǎo)問世并于九年成首位發(fā)現(xiàn)「細(xì)菌」存人 1833年 Brown(布朗):顯微鏡下觀察紫羅蘭隨發(fā)表對細(xì)胞核詳細(xì)論述 1838年 Schlieden and Schwann(施萊登和施旺):皆提倡細(xì)胞學(xué)原理其主旨即「有核細(xì)胞所有動植物組織及功能之基本元素」 1857年 Kolliker(寇利克):發(fā)現(xiàn)肌肉細(xì)胞之線粒體 1876年 Abbe(阿比):剖析影像顯微鏡成像時所產(chǎn)生繞射作用試圖設(shè)計出理想顯微鏡 1879年 Flrmming(佛萊明):發(fā)現(xiàn)了當(dāng)動物細(xì)胞進行有絲分裂時其染色體活動清晰見 1881年 Retziue(芮祖):動物組織報告問世此項發(fā)表當(dāng)世尚無人能凌駕逾越而20年卻有Cajal(卡嘉爾)首群組織學(xué)家發(fā)展出顯微鏡染色觀察法此舉日顯微解剖學(xué)立下了基礎(chǔ) 1882年 Koch(寇克):利用苯安染料微生物組織進行染色由此發(fā)現(xiàn)了霍亂及結(jié)核桿菌往20年間其細(xì)菌學(xué)家像Klebs 和 Pasteur(克萊柏和帕斯特)則藉由顯微鏡下檢視染色藥品而證實許多疾病病因 1886年 Zeiss(蔡氏):打破般見光理論上極限發(fā)明--阿比式及其系列鏡頭顯微學(xué)者另辟新解像天地 1898年 Golgi(高爾基):首位發(fā)現(xiàn)細(xì)菌高爾基體顯微學(xué)家細(xì)胞用硝酸銀染色而成了人類細(xì)胞研究上大步 1924年 Lacassagne(蘭卡辛):與其實驗工作伙伴共同發(fā)展出放射線照相法項發(fā)明便利用放射性釙元素來探查生物標(biāo)本 1930年 Lebedeff(萊比戴衛(wèi)):設(shè)計并搭配第架干涉顯微鏡另外由Zernicke(卓尼柯)1932年發(fā)明出相位差顯微鏡兩人傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡延伸發(fā)展出來相位差觀察使生物學(xué)家得觀察染色活細(xì)胞上種種細(xì)節(jié) 1941年 Coons(昆氏):抗體加上螢光染劑用偵測細(xì)胞抗原 1952年 Nomarski(諾馬斯基):發(fā)明干涉相位差光學(xué)系統(tǒng)此項發(fā)明僅享有專利權(quán)并發(fā)明者本人命名之 1981年 Allen and Inoue(艾倫及艾紐):光學(xué)顯微原理上影像增強對比發(fā)展趨于完美境界 1988年 Confocal(共軛焦)掃描顯微鏡市場上被廣使用
      編輯本段種類
      顯微鏡分光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡
      編輯本段光學(xué)顯微鏡
      1590年由荷蘭楊森父子所首創(chuàng)現(xiàn)光學(xué)顯微鏡把物體放大1500倍分辨小極限達(dá) 生物顯微鏡
      0.2微米光學(xué)顯微鏡種類多除般外主要有暗視野顯微鏡種具有暗視野聚光鏡從而使照明光束從央部分射入而從四周射向標(biāo)本顯微鏡.熒光顯微鏡紫外線光源使被照射物體發(fā)出熒光顯微鏡結(jié)構(gòu):目鏡鏡筒轉(zhuǎn)換器物鏡載物臺通光孔遮光器壓片夾反光鏡鏡座粗準(zhǔn)焦螺旋細(xì)準(zhǔn)焦螺旋鏡臂鏡柱
      暗視野顯微鏡
      暗視野顯微鏡由于透明光射入直接觀察系統(tǒng)無物體時視野暗黑能觀察任何物體當(dāng)有物體時物體衍射回光與散射光等暗背景明亮見暗視野觀察物體照明光大部分被折回由于物體(標(biāo)本)所位置結(jié)構(gòu)厚度同光散射性折光等都有大變化
      相位差顯微鏡
      相位差顯微鏡結(jié)構(gòu): 相位差顯微鏡應(yīng)用相位差法顯微鏡因此比通常顯微鏡要增加下列附件: (1) 裝有相位板(相位環(huán)形板)物鏡相位差物鏡 (2) 附有相位環(huán)(環(huán)形縫板)聚光鏡相位差聚光鏡 (3) 單色濾光鏡-(綠) 各種元件性能說明 (1) 相位板使直接光相位移動 90°并且吸收減弱光強度物鏡焦平面適當(dāng)位置裝置相位板相位板必須確保亮度使衍射光影響少些相位板做成環(huán)形狀 (2) 相位環(huán)(環(huán)狀光圈)根據(jù)每種物鏡倍率而有大小同用轉(zhuǎn)盤器更換 (3) 單色濾光鏡系用心波長546nm(毫微米)綠色濾光鏡通常用單色濾光鏡入觀察相位板用特定波長移動90°看直接光相位當(dāng)需要特定波長時必須選擇適當(dāng)濾光鏡濾光鏡插入對比度提高此外相位環(huán)形縫心必須調(diào)整正確方位方能操作對望遠(yuǎn)鏡起作用部件
      視頻顯微鏡
      傳統(tǒng)顯微鏡與攝象系統(tǒng)顯示器或者電腦相結(jié)合達(dá)對被測物體放大觀察目 視頻顯微鏡也叫做數(shù)碼顯微鏡
      早雛形應(yīng)該相機型顯微鏡顯微鏡下得圖像通過小孔成象原理投影感光照片上從而得圖片或者直接照相機與顯微鏡對接拍攝圖片隨著CCD攝像機興起顯微鏡通過其實時圖像轉(zhuǎn)移電視機或者監(jiān)視器上直接觀察同時也通過相機拍攝80年代期隨著數(shù)碼產(chǎn)業(yè)及電腦業(yè)發(fā)展顯微鏡功能也通過們得提升使其向著更簡便更容易操作方面發(fā)展了90年代末半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展晶圓要求顯微鏡帶來更加配合功能硬件與軟件結(jié)合智能化人性化使顯微鏡工業(yè)上有了更大發(fā)展
      熒光顯微鏡
      螢光顯微鏡上必須標(biāo)本照明光選擇出特定波長激發(fā)光產(chǎn)生螢光必須激發(fā)光和螢光混合光線單把螢光分離出來供觀察因此選擇特定波長濾光鏡系統(tǒng)成極其重要角色 螢光顯微鏡原理: (A) 光源:光源幅射出各種波長光(紫外至紅外) (B) 激勵濾光源:透過能使標(biāo)本產(chǎn)生螢光特定波長光同時阻擋對激發(fā)螢光無用光 (C) 螢光標(biāo)本:般用螢光色素染色 (D) 阻擋濾光鏡:阻擋掉沒有被標(biāo)本吸收激發(fā)光有選擇地透射螢光螢光也有部分波長被選擇透過 紫外線光源使被照射物體發(fā)出熒光顯微鏡電子顯微鏡1931年德國柏林由克諾爾和哈羅斯卡首先裝配完成種顯微鏡用高速電子束代替光束由于電子流波長比光波短得多所電子顯微鏡放大倍數(shù)達(dá)80萬倍分辨小極限達(dá)0.2納米1963年開始使用掃描電子顯微鏡更使人看物體表面微小結(jié)構(gòu) 顯微鏡被用來放大微小物體圖像般應(yīng)用于對生物、醫(yī)藥、微觀粒子等觀測 (1)利用微微動載物臺之移動配全目鏡之十字座標(biāo)線作長度量測 (2)利用旋轉(zhuǎn)載物臺與目鏡下端之游標(biāo)微分角度盤配全合目鏡之址字座標(biāo)線作角度量測令待測角端對準(zhǔn)十字線與之重合再讓另端也重合 (3)利用標(biāo)準(zhǔn)檢測螺紋節(jié)距、節(jié)徑、外徑、牙角及牙形等尺寸或外形 (4)檢驗金相表面晶粒狀況 (5)檢驗工件加工表面情況 (6)檢測微小工件尺寸或輪廓否與標(biāo)準(zhǔn)片相符
      偏光顯微鏡
      偏光顯微鏡用于研究所謂透明與透明各向異性材料種顯微鏡凡具有雙折射物質(zhì)偏光顯微鏡下能分辨清楚當(dāng)些物質(zhì)也用染色法來進行觀察有些則能而必須利用偏光顯微鏡 偏振光顯微鏡
     ?。?)偏光顯微鏡特點 普通光改變偏振光進行鏡檢方法鑒別某物質(zhì)單折射(各向同行)或雙折射性(各向異性)雙折射性晶體基本特性因此偏光顯微鏡被廣泛地應(yīng)用礦物、化學(xué)等領(lǐng)域生物學(xué)和植物學(xué)也有應(yīng)用 (2)偏光顯微鏡基本原理 偏光顯微鏡原理比較復(fù)雜此作過多介紹,偏光顯微鏡必須具備下附件:起偏鏡檢偏鏡補償器或相位片專用無應(yīng)力物鏡旋轉(zhuǎn)載物臺
      超聲波顯微鏡
      超聲波掃描顯微鏡特點于能夠精確反映出聲波和微小樣品彈性介質(zhì)之間相互作用并對從樣品內(nèi)部反饋回來信號進行分析圖像上(C-Scan)每象素對應(yīng)著從樣品內(nèi)某特定深度二維空間坐標(biāo)點上信號反饋具有良好聚焦功能Z.A傳感器同時能夠發(fā)射和接收聲波信號副完整圖像樣逐點逐行對樣品掃描而成反射回來超聲波被附加了正或負(fù)振幅樣用信號傳輸時間反映樣品深度用戶屏幕上數(shù)字波形展示出接收反饋信息(A-Scan)設(shè)置相應(yīng)門電路用種定量時間差測量(反饋時間顯示)選擇您所要觀察樣品深度
      解剖顯微鏡
      解剖顯微鏡又被稱實體顯微鏡或立體顯微鏡了同工作需求所設(shè)計顯微鏡利用解剖顯微鏡觀察時進入兩眼光各來自獨立路徑兩路徑只夾小小角度因此觀察時樣品呈現(xiàn)立體樣貌解剖顯微鏡光路設(shè)計有兩種: The Greenough Concept和The Telescope Concept解剖顯微鏡常常用些固體樣本表面觀察或解剖、鐘表制作和小電路板檢查等工作上
      共聚焦顯微鏡
      從點光源發(fā)射探測光通過透鏡聚焦被觀測物體上物體恰焦點上反射光通過原透鏡應(yīng)當(dāng)匯聚回光源所謂共聚焦簡稱共焦共焦顯微鏡[Confocal Laser Scanning Microscope(CLSM或LSCM)]反射光光路上加上了塊半反半透鏡(dichroic mirror)已經(jīng)通過透鏡反射光折向其方向其焦點上有帶有針孔(Pinhole)小孔位于焦點處擋板面 光電倍增管(photomultiplier tubePMT)想像探測光焦點前反射光通過套共焦系統(tǒng)必能聚焦小孔上會被擋板擋住于光度計測量焦點處反射光強度其意義:通過移動透鏡系統(tǒng)對半透明物體進行三維掃描
      金相顯微鏡
      MC006-5XB-PC金相顯微鏡主要用于鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織金屬學(xué)研究金相重要儀器工業(yè)部門鑒定產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵設(shè)備該儀器配用攝像裝置攝取金相圖譜并對圖譜進行測量分析對圖象進行編輯、輸出、存儲、管理等功能 國內(nèi)廠家較多歷史悠久上海研儀器廠 規(guī)格: 1、目鏡管 三目鏡管:傾角30°眼瞳調(diào)節(jié)范圍 55mm-75mm 2、目鏡:目鏡:10(¢18mm) 3、五孔物鏡轉(zhuǎn)換器(般四孔): PL4X、PL10X、PL20X、PL40X、PL100X(選購PL60X) 4、載物臺 方臺:150*200mm 移動范圍:15*15mm
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    1樓

    早公元前世紀(jì)人們已發(fā)現(xiàn)通過球形透明物體去觀察微小物體時使其放大成像來逐漸對球形玻璃表面能使物體放大成像規(guī)律有了認(rèn)識
    1590年荷蘭和意大利眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡放大儀器
    1611年
    Kepler(克卜勒):提議復(fù)合式顯微鏡制作方式
    1665年
    Hooke(胡克):「細(xì)胞」名詞由來便由虎克利用復(fù)合式顯微鏡觀察植物木栓組織上微小氣孔而得來
    1674年
    Leeuwenhoek(列文胡克):發(fā)現(xiàn)原生動物學(xué)報導(dǎo)問世并于九年成首位發(fā)現(xiàn)「細(xì)菌」存人
    1833年
    Brown(布朗):顯微鏡下觀察紫羅蘭隨發(fā)表對細(xì)胞核詳細(xì)論述
    1838年
    Schlieden and Schwann(施萊登和施旺):皆提倡細(xì)胞學(xué)原理其主旨即「有核細(xì)胞所有動植物組織及功能之基本元素」
    1857年
    Kolliker(寇利克):發(fā)現(xiàn)肌肉細(xì)胞之線粒體
    1876年
    Abbe(阿比):剖析影像顯微鏡成像時所產(chǎn)生繞射作用試圖設(shè)計出理想顯微鏡
    1879年
    Flrmming(佛萊明):發(fā)現(xiàn)了當(dāng)動物細(xì)胞進行有絲分裂時其染色體活動清晰見
    1881年
    Retziue(芮祖):動物組織報告問世此項發(fā)表當(dāng)世尚無人能凌駕逾越而20年卻有Cajal(卡嘉爾)首群組織學(xué)家發(fā)展出顯微鏡染色觀察法此舉日顯微解剖學(xué)立下了基礎(chǔ)
    1882年
    Koch(寇克):利用苯安染料微生物組織進行染色由此發(fā)現(xiàn)了霍亂及結(jié)核桿菌往20年間其細(xì)菌學(xué)家像Klebs 和 Pasteur(克萊柏和帕斯特)則藉由顯微鏡下檢視染色藥品而證實許多疾病病因
    1886年
    Zeiss(蔡氏):打破般見光理論上極限發(fā)明--阿比式及其系列鏡頭顯微學(xué)者另辟新解像天地
    1898年
    Golgi(高爾基):首位發(fā)現(xiàn)細(xì)菌高爾基體顯微學(xué)家細(xì)胞用硝酸銀染色而成了人類細(xì)胞研究上大步
    1924年
    Lacassagne(蘭卡辛):與其實驗工作伙伴共同發(fā)展出放射線照相法項發(fā)明便利用放射性釙元素來探查生物標(biāo)本
    1930年
    Lebedeff(萊比戴衛(wèi)):設(shè)計并搭配第架干涉顯微鏡另外由Zernicke(卓尼柯)1932年發(fā)明出相位差顯微鏡兩人傳統(tǒng)光學(xué)顯微鏡延伸發(fā)展出來相位差觀察使生物學(xué)家得觀察染色活細(xì)胞上種種細(xì)節(jié)
    1941年
    Coons(昆氏):抗體加上螢光染劑用偵測細(xì)胞抗原
    1952年
    Nomarski(諾馬斯基):發(fā)明干涉相位差光學(xué)系統(tǒng)此項發(fā)明僅享有專利權(quán)并發(fā)明者本人命名之
    1981年
    Allen and Inoue(艾倫及艾紐):光學(xué)顯微原理上影像增強對比發(fā)展趨于完美境界
    1988年
    Confocal(共軛焦)掃描顯微鏡市場上被廣使用
    知識庫標(biāo)簽: |列兵

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