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Microscope haute puissance Aperçu des caractéristiques d'un microscope haute puissance

Jun 26, 2023

Microscope haute puissance Aperçu des caractéristiques d'un microscope haute puissance

 

Il est utilisé pour la recherche d'observation et l'analyse de minuscules cibles dans une plage spécifique à la surface de grands objets. L'instrument est équipé d'une platine mécanique à large plage de déplacement, d'un épi-illuminateur, d'un objectif achromatique plan longue distance et d'un oculaire à grand champ. L'image est claire et le contraste est bon. Il est également équipé d'un dispositif d'observation polarisant intégré.


Introduction
Il convient à l'observation, à la recherche et à l'analyse de minuscules cibles dans une plage spécifique à la surface de grands objets. L'instrument est équipé d'une platine mécanique à large plage de déplacement, d'un épi-illuminateur, d'un objectif achromatique plan longue distance et d'un oculaire à grand champ. L'image est claire et le contraste est bon. Il est également équipé d'un dispositif d'observation polarisant intégré.


caractéristiques
1. Équipé d'oculaires à grand champ et d'objectifs achromatiques plan longue distance, le champ de vision est large et clair.


2. Équipé d'une scène avec une grande plage de déplacement, il peut se déplacer rapidement et lentement.


3. Mécanisme de mise au point coaxial à mouvement grossier et fin, le mouvement grossier est réglable, avec dispositif de verrouillage de limite, valeur d'échelle de mouvement fin : 2 μm.


4. Lampe halogène 6V20W à luminosité réglable.


5. Le tube de lentille trinoculaire peut être commuté librement pour une observation normale, et il peut effectuer une photographie à transmission de lumière à 100 % avec un système anti-moisissure unique.


Méthode d'opération
1. Prenez le miroir et installez-le


1. Tenez le bras du miroir avec votre main droite et faites glisser la base du miroir avec votre main gauche.


2. Placez le microscope à environ 7 cm du bord de la table expérimentale, légèrement à gauche, et installez l'oculaire et l'objectif.


2. Contre-jour

3. Tournez le convertisseur pour aligner la lentille d'objectif à faible grossissement avec le trou de lumière (la distance entre l'extrémité avant de la lentille d'objectif et la platine doit être maintenue entre 5 et 10 mm).


4. Alignez une ouverture plus grande avec le trou de lumière, regardez l'oculaire avec un œil, ouvrez l'autre œil, tournez le réflecteur, de sorte que la lumière soit réfléchie dans le barillet de l'objectif à travers le trou de lumière. Vous pouvez voir la lumière blanche à travers le champ de vision circulaire de l'oculaire.


3. Observation


5. Placez l'échantillon de lame à observer sur la scène et appuyez dessus avec une pince à pression. L'échantillon doit faire face au centre du trou de lumière.


6. Tournez la vis de quasi-mise au point grossière pour abaisser lentement le barillet de l'objectif jusqu'à ce que l'objectif soit proche de l'échantillon de diapositive (les yeux doivent regarder l'objectif à ce moment, et les yeux de l'expérimentateur doivent regarder entre l'objectif et le éprouvette pour éviter une collision entre la lentille de l'objectif et l'éprouvette).


7. Regardez à l'intérieur de l'oculaire avec un œil et, en même temps, tournez la vis de mise au point grossière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire monter lentement le barillet de l'objectif jusqu'à ce que l'objet soit clairement visible. Ensuite, tournez légèrement la vis de mise au point fine pour rendre l'objet vu plus clair.


4. Essuyez et fermez l'objectif


8. Si nécessaire, essuyez l'oculaire avec le papier de nettoyage d'objectif à côté et remettez-le en place.


utiliser
Les microscopes haute puissance peuvent être utilisés pour identifier et analyser la structure organisationnelle de divers métaux, alliages et substances non métalliques, et sont largement utilisés dans les industries de l'électronique, de la chimie et de l'instrumentation pour observer les substances opaques. Tels que les matériaux métalliques, les panneaux solaires, les circuits intégrés, les puces électroniques, les cartes de circuits imprimés, les grands panneaux à cristaux liquides et autres matériaux non métalliques, la recherche et l'analyse de certaines conditions de surface, etc. Cet instrument est un instrument idéal pour les collèges et les universités, la précision ingénierie, instituts de recherche scientifique, usines, etc.

 

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