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产地类别 | 进口 | 价格区间 | 5千-1万 |
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仪器分类 | 正置显微镜 | 应用领域 | 食品/农产品,生物产业,地矿,能源,综合 |
观察方法 | 明场 暗场 | 聚焦 | 聚焦机制 |
载物台 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜 |
镜筒 | 双目镜筒 | 镜筒倾斜角度 | 30° |
三目镜筒光路(相机:肉眼观察) | 0%: 100%, 100%: 0% | 瞳间距调节 | 48–75 mm |
尺寸(宽×深×高) | 双目镜筒: 198 (W) x 398 (D) x 386 (H) mm, 三目镜筒: 198 (W |
奥林巴斯显微镜CX23历史低价
1. 光学系统:采用*的无限远校正光学系统,能够提供清晰、高对比度的图像。这种光学系统减少了像差和色差,使观察到的样本细节更加锐利,无论是对于薄切片还是厚样本,都能呈现出优质的成像效果,有助于准确地分辨样本的细微结构。
2. 照明系统:配备了柯勒照明系统,它可以实现均匀的照明效果。通过调节集光镜、孔径光阑和视场光阑,能够根据样本的特性和观察需求,精确控制照明的强度和均匀度。这确保了在不同的放大倍数下,样本的各个部分都能被清晰照亮,为准确观察和分析提供了良好的照明条件。
3. 放大功能:具有多种放大倍率可供选择,常见的目镜与物镜组合可以实现40X到1000X的连续放大。例如,搭配10X目镜和4X物镜可得到40X的放大倍率,而搭配10X目镜和100X油镜则能达到1000X的高放大倍率。这种广泛的放大范围,使得该显微镜能够满足从低倍宏观观察到高倍微观细节观察的不同需求。
4. 载物台:载物台设计合理,具备良好的稳定性和操作性。它可以方便地放置和固定样本玻片,并且能够通过移动手柄在X、Y轴方向上精确移动,移动范围较大,便于寻找样本上的特定区域进行观察,同时也能保证在观察过程中样本的稳定性,避免因晃动而影响观察效果。
5. 调焦系统:采用粗调和微调相结合的调焦方式。粗调可以快速地改变物镜与样本之间的距离,使样本大致成像在视野范围内;微调则能够进行精确的聚焦调节,以获得最清晰的图像。这种双调焦系统设计,既提高了操作效率,又保证了成像的清晰度,即使对于不熟练的操作人员,也能较容易地找到清晰的成像。
6. 防霉功能:考虑到显微镜在潮湿环境下容易滋生霉菌,影响光学性能,奥林巴斯显微镜CX23具备防霉设计。其光学部件经过特殊处理,采用防霉材料或防霉涂层,有效防止了霉菌在光学镜片上的生长,延长了显微镜的使用寿命,保证了长期稳定的光学性能。
奥林巴斯显微镜CX23历史低价
1. 生物学领域:
细胞观察:在细胞生物学研究中,科研人员可以利用CX23显微镜观察细胞的形态、结构和生长状态。例如,观察动物细胞的细胞膜、细胞核、细胞质等结构,以及植物细胞的细胞壁、叶绿体等细胞器。通过不同放大倍数的观察,能够研究细胞在不同生理状态下的变化,如细胞分裂过程中染色体的形态变化,为细胞生物学的基础研究提供重要的观察手段。
微生物研究:对于细菌、真菌等微生物,CX23显微镜可用于观察它们的形态、大小、排列方式等特征。这有助于微生物的分类鉴定,例如区分球菌、杆菌、螺旋菌等不同形态的细菌,以及判断真菌的菌丝形态和孢子特征。同时,也可以观察微生物在不同培养条件下的生长情况,为微生物学研究提供直观的依据。
2. 医学领域:
病理诊断:在医院病理科,病理医生借助CX23显微镜观察病理切片,以诊断疾病。通过观察组织细胞的形态学变化,如细胞的异型性、核分裂象等,判断肿瘤的良恶性,为临床治疗提供重要的诊断依据。此外,对于感染性疾病,也可以观察病原体在组织中的存在形态,辅助诊断感染类型。
血液学分析:用于观察血液涂片,分析血细胞的形态和数量。可以识别各种血细胞,如红细胞、白细胞、血小板等,并检测血细胞是否存在异常,如贫血患者红细胞的形态变化,白血病患者白细胞的异常增生等,为血液系统疾病的诊断和治疗监测提供帮助。
3. 教育领域:
学校教学:在中学和大学的生物教学中,CX23显微镜是常用的教学工具。学生可以通过亲自操作显微镜观察各种生物样本,如植物叶片切片、动物组织切片等,将书本上的理论知识与实际观察相结合,更好地理解生物学知识。这种直观的教学方式能够激发学生的学习兴趣,提高教学效果。
实验课程:在实验课程中,学生可以利用CX23显微镜进行实验操作,培养实验技能和科学探究能力。例如,开展细胞有丝分裂观察实验、微生物培养与观察实验等,让学生通过自己动手操作,掌握显微镜的使用方法,学会样本的制备和观察技巧,为今后从事科学研究打下基础。
4. 材料科学领域:
材料微观结构观察:对于金属、陶瓷、高分子材料等,CX23显微镜可以用于观察材料的微观组织结构。例如,观察金属材料的晶粒大小、形态和分布,了解材料的加工工艺对其组织结构的影响。对于陶瓷材料,可以观察其内部的气孔、晶界等结构,评估材料的性能。这有助于材料科学家优化材料的制备工艺,提高材料的性能。
材料缺陷检测:能够检测材料中的缺陷,如裂纹、夹杂物等。通过观察材料表面或内部的微观缺陷,可以评估材料的质量和可靠性,为材料的质量控制和产品改进提供依据。例如,在电子产品制造中,对电路板上的焊点材料进行微观观察,检测是否存在虚焊、裂纹等缺陷,确保产品的性能和可靠性。