掃描電鏡簡寫為 SEC,是一種新型的電子光學儀器。由真空系統,電子束系統以及成像系統三大部分組成。它是利用細聚焦電子束在樣品表面掃描時激發出來的各種物理信號來調制成像的。入射的電子導致樣品表面被激發出次級電子。顯微鏡觀察的就是這些每個點散射出來的電子,放在樣品旁的閃爍晶體接收這些次級電子,通過放大后調制顯像管的電子束強度,改變顯像管熒屏上的亮度。顯像管的偏轉線圈與樣品表面的電子束保持同步掃描,這樣顯像管的熒光屏就顯示出樣品表面的形貌圖像。在應用顯微鏡時一定要小心翼翼。深圳MF-A2010D顯微鏡報價
在材料研究領域,反射式明場顯微鏡得到普遍應用,在此基礎上各種特殊的鏡檢方法也得到應用,如暗場,偏光,相襯,干涉,熒光,這些鏡檢方法在比較好的顯微鏡上均能同時實現。明視野鏡檢是大家比較熟悉的一種鏡檢方式,普遍應用于病理、檢驗,用于觀察被染色的切片,所有顯微鏡均能完成此功能。在此不再贅述。暗視野實際是暗場照明。它的特點和明視野不同,不直接觀察到照明的光線,而觀察到的是被檢物體反射或衍射的光線。因此,視場成為黑暗的背景,而被檢物體則呈現明亮的像。暗視野的原理是根據光學上的丁道爾現像,微塵在強光直射通過的情況下,人眼不能觀察,這是因為強光繞射造成的。若把光線斜射它,由于光的反射,微粒似乎增大了體積,為人眼可見。廣東GX53倒置顯微鏡是多少倍光學顯微鏡使用可見光進行照明,用光學透鏡進行聚焦。
透射電子顯微鏡與光學顯微鏡類似,采用高能電子束作為光源,電磁透鏡進行聚焦,利用樣品對電子的散射和透射形成明暗反差來成像,用熒光屏或感光膠片對圖像進行記錄。傳統透射電鏡受到球差影響限制,分辨率在0.2納米左右,而隨著硬件條件不斷發展,現在已經突破50皮米。透射電鏡的局限性在于要求樣品的厚度非常薄,通常不超過0.1微米,對樣品的制備造成了很大的挑戰,同時高能電子以及真空環境可能對樣品產生傷害。掃描電子顯微鏡使用電子“探針”對樣品表面進行掃描,電子束激發樣品表面放出二次電子,并被探測器收集成像。掃描電鏡的分辨率為納米級,通常比透射電鏡要弱。但它不要求對樣品進行切片,可以進行三維成像,而且對真空度要求不高,可以對很多生物樣品進行成像。
目前市面上90%以上的顯微鏡自帶的光源都只有用于照明的白光,而帶有激發光源用于生物觀測的熒光顯微鏡價格比較昂貴而且波段少,因此為顯微鏡匹配單獨的熒光激發光源成為物質觀測的比較好的選擇。熒光顯微鏡通過激發光源激發標本發出熒光,再通過物鏡、目鏡放大系統來觀測標本的熒光現象來進行生物研究。熒光顯微鏡常用的激發光源:汞燈:高壓汞燈是利用電極放電使水分子不斷解離、還原過程中發射光量子而發光,可以發射很強的紫外線和藍紫光,用來激發各種熒光物質,但光毒性很強。氙燈:氙燈是利用高壓電流激發氙氣而形成的一束電弧光,可以用于不同波長之間的強度比較,激發在近紅外800-1000nm。相襯顯微術和暗視野顯微術就是斜射照明。
顯微鏡這必須觀察溶孔與圍巖介質的聯系形式和其他結構、徠卡構造的關系來確定。某些自生礦物(如海綠石、黃鐵礦等)的形成及同生構造的形成,顯微鏡如干裂、蟲孔、泥晶化作用等。處于不同構造單元的各種巖性,其經歷和變化均不同、即或處于同一構造區而不同的巖石性質承受外界改造能力也各異,因此,顯微鏡不同成因的巖石有著它獨特的沉積期后變化系統。巖石中某些結構、構造的發生和發展往往具有一定的繼承性。如某些溶孔是沿某些局部重結晶或白云化晶隙再改造形成的,顯微鏡在鏡下觀察應特別注意尋找它們之間的互相聯系。現在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍。深圳MF-A2010D顯微鏡報價
依原理和功能又分為透射電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡、發射電子顯微鏡等多種類型。深圳MF-A2010D顯微鏡報價
冷凍電子顯微鏡(cryo-EM)這一改變性的分子成像技術生成了迄今為止較清晰的圖像,并且初次分辨出了蛋白質的單個原子。研究人員利用冷凍電鏡技術達到了原子分辨率,將以空前的精細度解析蛋白質的作用方式,這是其他成像技術(如X射線晶體學)無法輕易做到的。科學家認為,兩個實驗室不久前發表的這一突破鞏固了冷凍電鏡作為繪制蛋白質3D形狀主要工具的地位。較終,這些結構將幫助研究人員了解蛋白質在健康和疾病中的作用,從而開發出副作用更少、療效更好的藥物。深圳MF-A2010D顯微鏡報價
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