Polarizējošā mikroskopa lietošana un piesardzības pasākumi
Polarizējošais mikroskops ir sava veida mikroskops, ko izmanto tā saukto caurspīdīgo un necaurspīdīgo anizotropo materiālu pētīšanai. Tam ir svarīgi pielietojumi ģeoloģijā un citās zinātnes un inženierzinātņu jomās. Visas vielas ar divkāršu lūzumu var skaidri atšķirt zem polarizējošā mikroskopa. Protams, šīs vielas var novērot arī krāsojot, taču dažas no tām nav pieejamas, un jāizmanto polarizējošais mikroskops. Atstarojošais polarizējošais mikroskops ir būtisks instruments divkāršojošo vielu izpētei un identificēšanai, izmantojot gaismas polarizācijas raksturlielumus. To var izmantot vienas polarizētas gaismas novērošanai, ortogonālai polarizētas gaismas novērošanai un konoskopiskai gaismas novērošanai.
izmantot
Polarizējošais mikroskops ir nozīmīgs instruments kristālu optisko īpašību izpētei, un tas ir arī citu kristālu optisko pētījumu metožu (eļļas imersijas metode, Freunda metode u.c.) pamatā.
Polarizējošais mikroskops ir būtisks instruments divkāršojošo vielu izpētei un identificēšanai, izmantojot gaismas polarizācijas raksturlielumus. To var izmantot vienas polarizētas gaismas novērošanai, ortogonālai polarizētas gaismas novērošanai un konoskopiskai gaismas novērošanai. Metode parastās gaismas pārveidošanai polarizētā gaismā, lai pārbaudītu mikroskopu, lai noteiktu, vai vielai ir vienreizēja refrakcija (izotropa) vai divreizēja laušana (anizotropija).
Divkāršs lūzums ir kristālu pamatīpašība. Tāpēc polarizējošos mikroskopus plaši izmanto minerālu, ķīmisko vielu un citās jomās. Cilvēkā un zooloģijā polarizētās gaismas mikroskopiju bieži izmanto, lai identificētu kaulus, zobus, holesterīnu, nervu šķiedras, audzēja šūnas, svītru muskuļus un matus. Šodien es iepazīstināšu ar polarizējošo mikroskopu pielietojuma jomām.
1. Bioloģiskais lauks:
Dzīvos organismos dažādām fibrīna struktūrām ir izteikta anizotropija, un polarizētās gaismas mikroskopijas izmantošana sniedz sīkāku informāciju par šo šķiedru molekulāro izvietojumu. Piemēram, kolagēns, vērpšanas zīds šūnu dalīšanās laikā utt.
2. Dažādu bioloģisko un nebioloģisko materiālu identifikācija: piemēram, cietes īpašību identifikācija, farmaceitiskā sastāva identifikācija, šķiedra, šķidrie kristāli, DNS kristāli utt.
3. Medicīniskā analīze: piemēram, akmeņi, urīnskābes kristālu noteikšana, artrīts utt.
4. Ģeoloģiskā un minerālu analīze:
Papildus parastajiem biomedicīnas lietojumiem polarizētās gaismas mikroskopus var izmantot arī dažādu minerālu un kristālu polarizētās gaismas noteikšanai, un tos plaši izmanto naftas, kalnrūpniecības un pusvadītāju rūpniecībā. LED apgaismojumu un īpašus filtrus var izmantot kvalitātes kontrolē un rūpnieciskajā analīzē.
Lai nodrošinātu sistēmas kalpošanas laiku un uzticamību, pievērsiet uzmanību šādiem jautājumiem:
1. Laboratorijā jābūt trim pretnosacījumiem: triecienizturīgai (tālāk no trieciena avota), mitruma izturīgai (izmantojiet gaisa kondicionieri, žāvētāju), putekļu necaurlaidīgai (grīda uz zemes); barošanas avots: 220V plus -10 procenti , 50HZ temperatūra: 0-40 grādi.
2. Regulējot fokusu, uzmanieties, lai objektīva lēca nepieskartos paraugam, lai nesaskrāpētu objektīvu.
3. Nepārslēdziet objektīva lēcu, ja skatuves starplikas apaļā cauruma centrs atrodas tuvu objektīva lēcas centram, lai nesaskrāpētu objektīvu.
4. Neregulējiet spilgtumu pēkšņi un neesiet pārāk spilgti, jo tas ietekmēs spuldzes kalpošanas laiku un arī sabojās redzi.
5. Visai (funkciju) pārslēgšanai darbībai jābūt vieglai un vietā.
6. Izslēdziet spilgtumu līdz minimumam.
7. Neprofesionāļiem nevajadzētu regulēt apgaismojuma sistēmu (kvēlspuldzi), lai neietekmētu attēla kvalitāti.
8. Nomainot halogēna lampu, pievērsiet uzmanību augstajai temperatūrai, lai izvairītos no apdegumiem; uzmanieties, lai ar rokām tieši nepieskartos halogēna lampas stikla korpusam.
9. Kad iekārta netiek lietota, noregulējiet objektīva lēcu zemākajā stāvoklī, izmantojot fokusēšanas mehānismu.
10. Kad iekārta ir izslēgta un netiek lietota, nekavējoties neaizsedziet putekļu vāku un nosedziet to pēc tam, kad tā ir atdzisusi. Pievērsiet uzmanību ugunsgrēku novēršanai.
11. Optiskās sastāvdaļas, kuras netiek bieži izmantotas, ievieto žāvēšanas traukā.
12. Neprofesionāļiem nevajadzētu mēģināt noslaucīt objektīvu un citus optiskos komponentus. Okulāru var noslaucīt ar vates tamponu, kas iemērc 1:1 (absolūtā spirta: ētera) sajauktajā šķidrumā, un pēc tam noslaucīt. Neizmantojiet citus šķidrumus, lai nesabojātu okulāru.






