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顯微鏡的用法有哪些(2)

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顯微鏡的用法有哪些

  三、其它儀器器材的使用與保養(yǎng)

  除顯微鏡、體視顯微鏡以外,寄生蟲學實習課用的器材、儀器尚有許多,在此我們不一一贅述,每次實習課輔導教師將向我們介紹,這里僅將這些儀器、器材分類別略作一些使用原理的介紹。

  (一)玻璃儀器、器材:使用時輕拿輕放,防止破碎,用畢應清洗干凈、涼干、烘干以防生霉。

  (二)金屬儀器、器材:勿接觸或少接觸酸性、堿性物品,用畢應洗刷、擦凈、涼干、烘干以防腐蝕生銹

  低倍鏡的使用方法

  (1)取鏡和放置:顯微鏡平時存放在柜或箱中,用時從柜中取出,右手緊握鏡臂,左一手托住鏡座,將顯微鏡放在自己左肩前方的實驗臺上,鏡座后端距桌邊7厘米為宜,便于操作。

  (2)對光:用拇指和中指移動旋轉(zhuǎn)器(切忌手持物鏡移動),使低倍鏡對準鏡臺的通光孔(當轉(zhuǎn)動聽到碰叩聲時,說明物鏡光軸已對準鏡筒中心)。調(diào)節(jié)為較大光圈并將反光鏡轉(zhuǎn)向光源,左眼在目鏡上觀察(右眼睜開),同時調(diào)節(jié)反光鏡偏轉(zhuǎn)角度,直到視野內(nèi)出現(xiàn)明亮光斑為止。

  (3)放置玻片標本:取一玻片標本放在鏡臺上,一定使有蓋玻片的一面朝上,切不可放反,用壓片夾夾住,然后移動玻片,將所要觀察的部位調(diào)到視野范圍內(nèi)。

  (4)調(diào)節(jié)焦距:以左手按逆時針方向轉(zhuǎn)動粗準焦螺旋,使鏡筒緩慢地下降至物鏡距標本片約5毫米處,應注意在下降鏡筒時,切勿在目鏡上觀察。一定要從右側(cè)看著鏡筒下降,以免下降過多,造成鏡頭或標本片的損壞。然后,兩眼同時睜開,用左眼在目鏡上觀察,左手順時針方向緩慢轉(zhuǎn)動細準焦螺旋,使鏡筒緩慢下降,直到視野中出現(xiàn)清晰的物象為止。

  如果物象不在視野中心,可移動玻片,將所要觀察的部位調(diào)到視野范圍內(nèi)。(注意移動玻片的方向與視野物象移動的方向是相反的)。如果視野內(nèi)的亮度不合適,可通過調(diào)整光圈的大小來調(diào)節(jié),如果在調(diào)節(jié)焦距時,鏡臺下降已超過工作距離(>5、40mm)而未見到物象,說明此次操作失敗,則應重新操作,切不可心急而盲目地上升鏡臺。

  高倍鏡的使用方法

  (1)選好目標:一定要先在低倍鏡下把需進一步觀察的部位調(diào)到中心,同時把物象調(diào)節(jié)到最清晰的程度,才能進行高倍鏡的觀察。

  (2)轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)換器,調(diào)換上高倍鏡頭,轉(zhuǎn)換高倍鏡時轉(zhuǎn)動速度要慢,并從側(cè)面進行觀察(防止高倍鏡頭碰撞玻片),如高倍鏡頭碰到玻片,說明低倍鏡的焦距沒有調(diào)好,應重新操作。

  (3)調(diào)節(jié)焦距:轉(zhuǎn)換好高倍鏡后,用左眼在目鏡上觀察,此時一般能見到一個不太清楚的物象,可將細調(diào)節(jié)器的螺旋逆時針移動約0、5-1圈,即可獲得清晰的物象(切勿用粗調(diào)節(jié)器!)

  如果視野的亮度不合適,可用集光器和光圈加以調(diào)節(jié),如果需要更換玻片標本時,必須順時針(切勿轉(zhuǎn)錯方向)轉(zhuǎn)動粗調(diào)節(jié)器使鏡臺下降,方可取下玻片標本。

  想讓像變大就要使物鏡靠近物體,目鏡遠離物鏡一些,像變小則反之。

  顯微鏡的分類

  顯微鏡以顯微原理進行分類可分為光學顯微鏡與電子顯微鏡和數(shù)碼顯微鏡。

  光學顯微鏡

  通常皆由光學部分、照明部分和機械部分組成。無疑光學部分是最為關(guān)鍵的,它由目鏡和物鏡組成。早于1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡的放大儀器。光學顯微鏡的種類很多,主要有明視野顯微鏡(普通光學顯微鏡)、暗視野顯微鏡、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡。

  電子顯微鏡

  電子顯微鏡有與光學顯微鏡相似的基本結(jié)構(gòu)特征,但它有著比光學顯微鏡高得多的對物體的放大及分辨本領(lǐng),它將電子流作為一種新的光源,使物體成像。自1938年Ruska發(fā)明第一臺透射電子顯微鏡至今,除了透射電鏡本身的性能不斷的提高外,還發(fā)展了其他多種類型的電鏡。如掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等。結(jié)合各種電鏡樣品制備技術(shù),可對樣品進行多方面的結(jié)構(gòu) 或結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系的深入研究。顯微鏡被用來觀察微小物體的圖像。常用于生物、醫(yī)藥及微小粒子的觀測。電子顯微鏡可把物體放大到200萬倍。

  臺式顯微鏡,主要是指傳統(tǒng)式的顯微鏡,是純光學放大,其放大倍率較高,成像質(zhì)量較好,但一般體積較大,不便于移動,多應用于實驗室內(nèi),不便外出或現(xiàn)場檢測。

  便攜式顯微鏡

  便攜式顯微鏡,主要是近幾年發(fā)展出來的數(shù)碼顯微鏡與視頻顯微鏡系列的延伸。和傳統(tǒng)光學放大不同,手持式顯微鏡都是數(shù)碼放大,其一般追求便攜,小巧而精致,便于攜帶;且有的手持式顯微鏡有自己的屏幕,可脫離電腦主機獨立成像,操作方便,還可集成一些數(shù)碼功能,如支持拍照,錄像,或圖像對比,測量等功能。

  數(shù)碼液晶顯微鏡,最早是由博宇公司研發(fā)生產(chǎn)的,該顯微鏡保留了光學顯微鏡的清晰,匯集了數(shù)碼顯微鏡的強大拓展、視頻顯微鏡的直觀顯示和便攜式顯微鏡的簡潔方便等優(yōu)點。

  掃描隧道顯微鏡

  掃描隧道顯微鏡亦稱為“掃描穿隧式顯微鏡”、“隧道掃描顯微鏡”,是一種利用量子理論中的隧道效應探測物質(zhì)表面結(jié)構(gòu)的儀器。它于1981年由格爾德·賓寧(G、Binning)及海因里希·羅雷爾(H、Rohrer)在IBM位于瑞士蘇黎世的蘇黎世實驗室發(fā)明,兩位發(fā)明者因此與恩斯特·魯斯卡分享了1986年諾貝爾物理學獎。

  它作為一種掃描探針顯微術(shù)工具,掃描隧道顯微鏡可以讓科學家觀察和定位單個原子,它具有比它的同類原子力顯微鏡更加高的分辨率。此外,掃描隧道顯微鏡在低溫下(4K)可以利用探針尖端精確操縱原子,因此它在納米科技既是重要的測量工具又是加工工具。

  STM使人類第一次能夠?qū)崟r地觀察單個原子在物質(zhì)表面的排列狀態(tài)和與表面電子行為有關(guān)的物化性質(zhì),在表面科學、材料科學、生命科學等領(lǐng)域的研究中有著重大的意義和廣泛的應用前景,被國際科學界公認為20世紀80年代世界十大科技成就之一。
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