显微镜基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • 新则兴
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
显微镜企业商机

Leica DM12000 M智能材料金相显微镜,全新的光学设计,可以提供宏观模式快速初检,以及倾斜紫外光路功能(OUV, 倾斜紫外观察模式)不单提升了分辨率还提高了检查12英寸(300毫米)硅片的产能。新的 LED 照明技术一体化设计并整合在显微镜上。低热辐射和机身内一体化技术确保了理想的机身外空气流动状态。低能耗的节电设计延长了使用寿命,符合绿色环保的理念。一键式的操控设计使用户可以轻易地完成倍率转换和相关的照明和相衬效果。

适合晶圆、电子元器件、金属、陶瓷、高分子材料、电子元器件、粉尘颗粒等样品的观察分析,多种安全设计,保护晶圆,镜头及观察者; 深圳市新则兴科技有限公司成立于2004年,专注于代理国外质量的金相制样设备;武汉偏光显微镜性能

暗场(DF)是一种鲜为人知但功能强大的照明技术。暗场照明的光路穿过物镜的外部空心环,以高入射角落在样本上,从表面反射,然后穿过物镜的内部,然后到达目镜或照相机。这种类型的照明会导致平坦的表面看起来很暗,因为在高入射角处反射的绝大多数光都无法到达物镜的内部。对于具有平坦表面且具有少数非平坦特征(例如裂缝,气孔,蚀刻的晶界等)的样品,暗场图像显示深色背景,对应于非平坦特征的区域更亮,从而将更多的光散射到物镜中。


武汉偏光显微镜性能“诚则信,信则兴”的企业理念,以诚信为本,以客户为尊,以产品及服务为桥,建立共赢的合作关系;

    在日后使用过程中应特别注意:a.视场光阑不可任意开大,但可随物镜倍数的增大而将视场光阑收小,随物镜倍数的减小而开大;b.聚光镜的高低位置不准乱调,否则会破坏已调整好的库勒照明系统;c.使用10×以下物镜时要将聚光镜前端透镜摆出光路外,使用10×或10×以上物镜时要将前端透镜摆入光路中;d.关于物镜倍数与视场光阑大小配合问题,在实际使用过程中,作为一般观察不一定要收小或开大视场光阑,但作显微照相时,为了避免杂散光线对照相系统的干扰,以便能拍摄到较完善的照片,则应在使用每一个倍数的物镜时,把视场光阑调节到正好消失于所观察的视域边上,这是比较繁复的工作,但又非做不可。较为简便的方法是把与各个倍数物镜相对应的视场光阑事先调整好,并作好记号,以后使用时根据记号直接调至相应的位置。

体视显微镜因其所具备的众多优点在工农业和科研各部门有着应用。若在使用过程中出现一些问题可根据实际情况自行解决。根据实际使用情况常见的故障有:视场较模糊或有脏物,可能的原因有标本上有脏物,目镜表面有脏物,物镜表面有脏物,工作板表面有脏物。可根据实际情况采取清洁标本,目镜,物镜和工作板表面的脏物解决。双像不重合可能的原因为瞳距调节不正确可采取修正瞳距的措施,双像不重合也可能是视度调节不正确可采取重新进行视度调节,还有可能是左右目镜倍率不同可检查目镜并重新安装相同倍率的目镜。如果是图像不清晰可能是物镜表面有脏物请清洁物镜。如果变焦时图像不清晰有可能是视度调整不正确和调焦不正确,可重新进行视度调节和调焦。若发生灯泡经常烧掉和灯光闪烁不定的情况时,则也许是当地的线电压太高,灯泡快烧坏了和电线连接不良,请仔细检查电压和显微镜的电线连接情况是否牢固,如不是则可能是灯泡快烧坏了可重新更换灯泡解决。


深圳市新则兴科技有限公司代理国际***显微镜,为客户的质量提升保驾护航。

    显微镜照明光路系统的调整为了使显微镜的视野能受到均匀而又充分的照明,在显微镜初次安装和调试时,就必须把照明光路系统调整好。此外,正确掌握照明光路系统的调整,是使用显微镜过程中更换光源灯泡后所必经的步骤,也是在日常使用过程中不时地检验显微镜性能的必要手段。显微镜照明光路系统的调整主要有以下4项内容:(1)照明光源灯室在显微镜外的初步调整①首先将灯室的外壳打开,压弹簧夹子将卤素灯泡装入插座中,安装时避免手指直接接触灯泡(可用柔软的布或纸隔住),以免灯泡上留有指纹等脏物,影响灯泡的使用寿命。②把灯室摆在桌面上,接通电源后,用的螺丝刀调节灯的调焦旋钮孔(标有“←→”),使灯丝投影在1-2m外的墙上,将灯丝成像调至清晰;然后调节灯的高低位置调节丝孔(标有“──”),使灯丝位置高低适当;再调节灯的左右位置调节螺丝孔(标有“──”),使灯丝左右位置合适。 光学显微镜由光学系统、照明装置、机械装置三部分组成。武汉偏光显微镜性能

生物显微镜主要应用于生命科学领域,观测的主要是细胞、病菌、组织等等,绝大多数是透明物体。武汉偏光显微镜性能

HITACHI 超声波扫描显微镜:超声波扫描显微镜SAT又称为SAM。通过发射高频超声波传递到样品内部,在经过两种不同材质之间界面时,由于不同材质的声阻抗不同,对声波的吸收和反射程度的不同,进而采集的反射或者穿透的超声波能量信息或者相位信息的变化来检查样品内部出现的分层、裂缝或者空洞等缺陷。先进的声学显微成像的技术是诸多行业领域在各类样品中检查和寻找瑕疵的重要手段。在检查材料又要保持完整的样品时,这项非破坏性检测技术的优势尤为突出。主要用于研究、半导体、电子元件、陶瓷制品、树脂、汽车零部件、金属制品、MENS等领域。


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