












測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
82mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/100重復精度
2.5um總放大倍率
18~195X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.5um
測量精度
2.5+L/200重復精度
2.5um總放大倍率
25.2~158.4X物方視場
8.1~1.3mm工作距離
90mm光柵尺解析度
0.1um
測量精度
重復精度
總放大倍率
物方視場
工作距離
光柵尺解析度

新聞資訊
News時間:05-29 2023 來自:祥宇精密
工具顯微鏡是一種可以放大物體的光學儀器,通過透射和反射原理使物體圖像放大,從而讓人們可以觀察到肉眼無法看到的微觀結構。
一、 可以觀察微觀結構
工具顯微鏡可以讓我們觀察到肉眼無法看到的微觀結構,這種功能使得工具顯微鏡成為了研究生物細胞、晶體結構等微小結構的利器。比如,在醫學研究中,科學家們可以利用工具顯微鏡觀察到細胞、組織、器官等微小結構,從而對疾病的發生機制和治療方法進行研究。
二、 可以測量微小物體的尺寸和形態
除了可以觀察微觀結構外,工具顯微鏡還可以測量微小物體的尺寸和形態。這對于物理學、化學等學科來說具有重要意義,因為很多材料或元素的性質往往與其微觀結構密切相關。利用工具顯微鏡,科學家們可以精確地測量微小結構的尺寸和形態,從而得到更加準確的數據和結論。

三、 可以提高實驗效率
在科學研究中,時間和效率都是非常寶貴的資源。而工具顯微鏡的出現可以大大提高科學家們的實驗效率。相比于肉眼觀察,利用工具顯微鏡能夠更快速地獲得目標物體的圖像,并且可以通過數字化技術將圖像保存下來,方便后續分析和處理。此外,在研究過程中遇到問題時,使用工具顯微鏡也能夠幫助科學家們更快地找到問題的原因和解決方案,從而避免不必要的浪費。
四、 可以觀察物質的化學反應
工具顯微鏡還能夠觀察物質的化學反應。通過將樣品置于顯微鏡下進行觀察,科學家們能夠直接關注反應的細節和過程,從而更好地理解化學反應的機制和規律。這種方法在材料科學、生物化學等領域得到了廣泛的應用。
五、 可以利用不同類型的顯微鏡獲得不同信息
工具顯微鏡有許多種類,包括光學顯微鏡、電子顯微鏡、掃描隧道顯微鏡等。每一種顯微鏡都有其獨特的優勢和適用范圍。例如,光學顯微鏡適用于觀察大部分有機與無機材料,可獲得高分辨率、高對比度的圖像;而電子顯微鏡則可用于觀察原子結構和納米尺度的物體,并且具有更高的分辨率和深度。
六、 可以提供非破壞性的檢測方法
傳統的檢測方法可能需要對樣品進行破壞性處理,而工具顯微鏡則可以提供非破壞性的檢測方法。例如,利用掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡可以對樣品進行高分辨率的成像,而不會對其結構和性質造成影響。這種方法在材料科學、生物醫學等領域得到了廣泛的應用。
七、 可以幫助探索新材料和新技術
工具顯微鏡的出現為科學家們開拓了一個全新的視野,使得他們能夠更好地研究物質的結構和特性。這為探索新材料、新技術提供了有力的支撐。例如,在納米科技領域,工具顯微鏡的發展使得科學家們能夠制備出許多新型材料,并且研究其性質和應用。
所以,工具顯微鏡在科學研究中具有眾多的優點,它可以觀察微觀結構、測量微小物體的尺寸和形態、提高實驗效率、觀察物質的化學反應、利用不同類型的顯微鏡獲得不同信息、提供非破壞性的檢測方法和幫助探索新材料和新技術。
參考文獻:
1. 馬維彪, 周偉良, 工具顯微鏡, 科學出版社, 2019.
2. Brian J. Ford, The Microscope Past & Present, Thames & Hudson, 2015.
3. Werner Grogger, et al., "Scanning probe microscopy techniques: from individual atoms to nanostructured materials", Chemical Reviews, 2014(114):7150-7588.
4. Xuefeng Guo, et al., "Recent advances in optical microscopy", Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018(410):1747-1763.
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