红外观察镜

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红外观察镜相关的厂商

  • 上海隽撷科学仪器有限公司,坐落于人工智能创新示范区的上海市闵行区马桥镇,毗邻上海交通大学、华东师范大学和中国航天科技集团公司第八研究院,专业从事激光与光电子产品的代理和销售。团队成员具有十余年丰富从业经验,秉承专业、专心、专注理念,致力于为光电行业提供先进的仪器和设备。主要产品:Excelitas(原AXSUN)高速扫频激光器,AlazarTech高速数据采集卡,SLD/SLED宽带光源、半导体激光器、固体激光器、光纤激光器、光纤放大器、空间光调制器、波前传感器、激光功率/能量计、光电探测器、激光观察镜、光学斩波器、光无源器件等等。
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  • 广州飒特电力红外技术有限公司是一家总部设在中国广州的民营红外热像仪跨国企业,公司在法国、爱尔兰、英国分别设有研发、生产和销售中心,是中国红外热像仪制造的龙头企业。 飒特企业目前生产的红外热像仪产品超过11个类别,35种产品。主要应用于电力、军事、警务、钢铁石化、水泥、电子制造业、电信、轨道交通、建筑、消防、教育以及医疗行业的发热人群筛查及人体测温等等。只要涉及到测温的领域(尤其是非接触性的状态检测),红外热像仪都能大展身手。 飒特企业是GB/T 1987-2005《工业检测型红外热像仪》国家标准的起草单位,,是中国红外成像技术的领跑者。公司拥有30几项的国内外专利和独立的知识产权,系列产品被国家科技部、国家商务部、国家质量监督局、国家环保局联合授予国家重点新产品。 飒特企业所制造的红外热像仪产品远销德国、法国、日本、美国、俄罗斯、中东、巴西、韩国、澳大利亚等全世界三十多个国家和地区,获得海内外用户一致的肯定与好评! 而今,飒特企业已经成为了国际市场上名列前茅的民用红外热成像研发及生产企业,“飒特红外”已成为了国际著名的红外热像仪品牌。 请即拨打020-82227875飒特企业国内销售部。您的需求,正是飒特企业全力以赴的理由!
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  • 400-860-5168转4746
    路阳生物技术是致力于紫外线灯、黑光灯、UV灯、紫外透射台、紫外观察箱、油性荧光检漏剂、水性荧光示踪剂、冷媒荧光检漏剂、荧光检漏灯、紫外线探伤灯、多波段光源等产品研究开发的专业公司,先后成功开发了LUV-400大面积辐照紫外线灯、LUYOR-2130超便携手持式紫外线灯、LP-365D电池操作高强度紫外线灯、LE系列便携式紫外线灯以及紫外线防护眼镜、紫外线防护眼罩、紫外线防护面罩等产品。路阳仪器为了更便于服务中国市场,在中国成立了分公司,负责中国市场的产品的开发、生产以及售后服务。上海路阳紫外线产品已经广泛应用于荧光检测、GFP荧光观察、聚合反应、矿石、珠宝检验、刑侦检测等行业。
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红外观察镜相关的仪器

  • TU-II型暗箱式紫外观察仪屏蔽杂散光与紫外线照射,便于更好观察薄层色谱板;1、便携式设计,坚固耐用,便于移动;2、可以当作拍摄暗箱,加相机即可成为摄影仪;3、加装图像分析软件,即可成为薄层成像系统;紫外254 nm 与365nm;最大可放置200×200mm的层析板便携式观察暗箱,紫外灯; 由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。
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  • 红外观察镜 400-860-5168转1545
    红 外 观 察 镜Abris-M 系列 1 引言Abris-M 系列红外观察镜是高性能的图像转换观察镜,它可以用于观察、记录以及将观测图像进行数字化。主要用于观察辐射波长在270~2000 nm的红外或紫外波段的光源。Abris-M 系列红外观察镜在激光准直、激光观测、光纤准直、光纤通讯、光学加工;植物学、生物物理学、医学、法医学;艺术品复原、文献检查、记录、雕刻、绘画;红外显微镜、由紫外激励的红外发光、荧光等领域都有广泛的应用。 2 工作原理红外观察镜是通过将被观察物体所反射或发射的光聚焦到摄像管里而进行观察物体的。根据入射光谱强度和光电阴极材料的S-1光谱灵敏性会产生相应的电子图像。该仪器通过持续按住其上的按钮来提供所需电源。一旦加上电源,内置的3 V电池将产生16-18 KV的高压,足以加速电子图像到输出屏处。输出的绿色的荧光(波长550 nm)可以通过调整目镜看到。ABRIS-M 2000 典型光谱灵敏度在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 功率密度(最小值)波长20μW/cm21.06 μm500 μW/ cm21.3 μm3 mW/cm21.5 μm50 mW/cm1.7 μm180mW/cm21.8 μm2W/cm22.0 μm紫外/红外ABRIS-M典型光谱灵敏度 在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 功率密度(最小值)波长300 mW/cm20.27 μm20 μW/cm21.0 μm500 μW/cm21.3 μm10 mW/cm21.5 μm100mW/cm21.7 μm3 技术指标型号Abris-M version 1Abris-M version 2 UV/IR Abris-M光谱特性Abris-M 1300 350-1300 nm Abris-M 1700 350-1700 nmAbris-M 2000 350-2000 nm270…1700 nm分辨率(中心波长)60 Lp/mm60 Lp/mm30 Lp/mm观察范围40 degrees18 degrees20 degrees放大倍数1X2X1X物镜F1.4/26 mm无可变光阑F2/50 mm含可变光阑F1.6/26 mm石英无可变光阑聚焦距离0.15-无穷0.25-无穷0.15-无穷透镜工作距离12.5 (+/-0.2) mm电池1.5V “AAA” size屏幕不均匀性20%响应不均匀性15%图像失真度18%电池使用寿命35 hours重量0.38kg0.55kg0.38kg体积140x78x52 mm205x78x52 mm140x78x52 mm使用温度范围-10oC-40oС三角架或手柄连接器R1/4"标准工具箱包括:红外观察镜、红外滤波片、手柄、电池和工具箱。对于Abris-M.系列,1X (F1.4/26mm) 和2.0X (F2/58mm) 的镜头可以互换使用。该类观察镜加上相机适配器可方便与CCD/CMOS相机配合使用,1X镜头加上显微镜适配器可方便与显微镜配合使用。 根据要求可提供的配件: 1.面罩(可戴在头上,无需手柄) 2.红外照明光源(波长800nm、900nm) 3.中性滤光片(透过率:2-5%,波长:1064nm) 4.CCD相机适配器 5.显微镜适配器 6.1X镜头可变光阑 7.视频适配器 VA-1 4 操作说明在使用中千万不要将光束直接照射到镜器中进行观察。如果入射到物镜上光的强度超过10mW/cm2时,会损伤其中高灵敏的光阴极材料。将观察镜长时间用于超过域值的高强度光下,会使屏幕饱和,以致降低观察镜的分辨率、光电阴极响应度下降且不可恢复。1.旋松装电池盒的外壳(1),装一节3V电池。安装时注意正负极。如果要长时间使用可以用AC/DC 110-220V/3V变压器和一个插座(2)直接供电。2.将手柄(7)用螺丝刀旋入三角架螺纹中? inches(8)。3.旋松盖(9),把观察镜接上电源,按住按钮(3)。注意:关掉电源后,观察镜由于存有剩余能量还会继续工作几分钟。4.通过依次调焦接物镜(4)和目镜(5),得到物体的更清晰图像。Abris-M红外观察镜不仅可以用于观察连续激光,也可以用于观察皮秒或微秒量级的脉冲激光,但不能同步观察。5.当在近红外波段观察时,用分离点滤光片(6),它可以透过从700nm到更长波段的光波。当从他处观察反射的辐射光,可用一个金属板反射,此时不能用白纸板反射,因为它对光的吸收很强。6.你也可以将红外观察镜固定在“燕尾”式面罩上,这样可以方便您的操作。5 维护与保养1.使用红外观察镜时不会有触电危险。2.当把红外观察镜从一个比较冷的环境拿到比较暖的环境,其中的光学元件上也许会有水雾。3.谨防观察镜受到机械损伤或将其放置在潮湿的环境中。4.谨防观察镜上有污垢。如需要,用软布擦拭镜头;也可以棉絮蘸少量酒精或丙酮去除油污。 5.如需要,拧开镜头,清洁光电阴极板。因为其上的灰尘可以透过镜头盖上的小孔看到。屏幕上的黑点屏幕上的黑点是图像转换器上的污点,它不会影响红外观察镜的性能。一些大小不同的点甚至是在生产它时就会有的。感光灵敏度红外观察镜可以观察到的最弱信号取决于: 功率密度; 入射辐射波长(nm); 物镜的有效孔径; 观察点和观察镜之间的距离; 信号的持续时间(脉冲或连续); 漫反射表面的反射率; 人眼的灵敏度或用于观察红外观察镜输出信号镜器的灵敏度。在1米内的红外激光光束能被观测到所需要的功率密度最小近似值: 20 μW/cm2 波长: 1.06 μm 500 μW/cm2 波长: 1.3 μm红外观察镜的响应范围在350-2000 nm。其中的S-1型光电阴极材料含氧的浓度较高,这增加了材料的灵敏度。在最小功率密度为2 W/cm2的条件下,它可以用来观察波长在2.0 μm的激光束。当在1500-2000 nm 波段使用时,红外观察镜光谱响应灵敏度比较低,所以只有在以下条件满足的情况下才能使用: 1. 在较暗的使用环境中用一个分离点滤光片或相干滤光片来消除外界背景光。2. 用金属表面反射所需要观察的光,因为白纸片对光的吸收率太高,不适和这种情况下使用。红外观察镜与CCD某些型号的CCD可以用来观察近红外辐射,波长大约能达到1.1 um。但是这些CCD照相机只是在可见波段才具有最佳性能,所以在近红外波段的性能非常一般。它们往往成像不清晰、响应度不高且对比度差。 半空中的红外激光清晰可见如果说红外观察镜可以用来观察半空中的红外激光,这是一种错误的说法。但是,就像是手电筒发出的光,如果此时在光路中有灰尘粒子,则这束光将清晰可见。一般来讲,红外观察镜可以用来观察由白纸板或金属表面慢反射的红外激光。 6 维修服务如果您购买的产品有材料或工艺上的缺陷,我们承诺在购买一年内我们将负责保修。任何返回保修的物品必须是由于正常损坏所引起的。因为误操作、或故意损坏的产品将不在保修范围之内。 如果您的产品符合保修条件,并且具有合法的购买凭证,厂方将无条件为您维修或更换其中元件。如果其中的元件或产品本身被更换、组装、误操作、损坏或未经允许擅自维修,那么该维修凭证将无效。ABRIS-M 系列产品自购买之日起保修时间为一年。
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  • 红外观察镜 400-860-5168转1545
    手持式红外观察镜FIND-R-SCOPE 产品描述FIND-R-SCOPE© 是一款独立的手持式近红外观察仪,可以满足近红外波长范围内的观测需求。其符合人体工程学的设计结合了图像转换、高压电源和精密光学,以显示无法用裸眼观察的物体的清晰图像。特点观察镜上附有截止可见光波段的滤光片(以提高信噪比)单节二号电池可连续工作约98小时附有硬边、泡沫内衬的手提箱镜头f/1.6,25mm带可调光阑通常情况下库存可及时发货重量轻,仅590g可安装三脚架 典型应用检测红外发光二极管校准激光系统光纤的校准和验证检测光学系统的红外漏出检查画作和艺术品法律和历史文件分析夜行动物的观察 航空面板光照测试 航空LED测试 暗室摄影 热成像观察 生物学、生物技术研究 临床医学 取证多种型号可变对350-1350nm波长范围敏感的标准型号对1550nm敏感的可选型号配件含可见光截止滤光片、特写镜头和中性密度片本机镜头接口可选集成红外LED的版本 配件带通滤光片长波通滤光片中性密度片多种红外、可见光、紫外滤光片近聚焦透镜配件可选高分辨率、广角、长焦和变焦的接口相机视频微型接口相机(提供视频图像输出) 型号 #名称描述IRV84499CFind-R-Scope 1350 nm独立手持式单目近红外观察镜,光谱灵敏度350~1350nm,灵敏度由400μw LED发出的1350nm光从2.4米(8英尺)测试得到。包括25 mm f/1.6接口镜头(放大率?1x)、IRVLP830可见光截止滤光片、手提箱、电池、手册、12个月保修和其他接口镜头。IRV84499C-5Find-R-Scope 1550 nm与IRV84499C相同,但将光谱灵敏度提高到1550 nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。C型带50mm光学透镜IRV84499C2XFind-R-Scope 1350 nm2X Kit与IRV84499C相同,除了包括50mm f/1.8接口镜头代替标准的25mm镜头。50mm镜头提供?2x放大率,焦距1米到无穷大。内含IRVCU400特写镜头,最近可聚焦到203mm。IRV84499C-52XFind-R-Scope 1550 nm2X Kit与IRV84499C2X相同,但将光谱灵敏度提高到1550nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。C型带25mm和50mm光学透镜IRV84499C2XPFind-R-Scope 1350 nm2X Plus Kit与IRV84499C相同,除了标准25mm镜头外,还包括50mm f/1.8接口镜头、可见光截止滤光片和升压适配器环。50 mm镜头提供?2x放大率,焦距为1米到无穷大。内含IRVCU400特写镜头,最近可聚焦到203mm。IRV84499C-52XPFind-R-Scope 1550 nm2X Plus Kit与IRV84499C2XP相同,但将光谱灵敏度提高到1550nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。激光型IRV85268CFind-R-Scope Laser Package1350 nm包括IRV84499C观察镜、IRVLP830可见光截止滤光片、IRVCU400特写镜头和IRVNi200中性密度片。IRV85268C-5Find-R-Scope Laser Package1550 nmf与IRV85268C相同,但将光谱灵敏度提高到1550nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。IRV85268C2XFind-R-Scope Laser Package 2X Kit 1350 nm与IRV85268C相同,除了包括50mm f/1.8接口镜头代替标准的25mm镜头。50mm镜头提供?2x放大率,焦距1米到无穷大。包括可见光截止滤光片、IRVCU400特写镜头和IRVNi200 中性密度片。内含IRVCU400特写镜头,最近可聚焦到203mm。IRV85268C-52XFind-R-Scope Laser Package 2X Kit 1550 nm与IRV85268C2X相同,但将光谱灵敏度提高到1550nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。IRV85268C2XPFind-R-Scope Laser Package2X Plus Kit 1350 nm包括IRV84499C观察镜、IRVLP830可见光截止滤光片、IRVCU400特写镜头、升压适配器环和IRVNi20中性密度片。IRV85268C-52XPFind-R-Scope Laser Package 2X Plus Kit1550 nm与IRV85268C2XP相同,但将光谱灵敏度提高到1550nm。由400μw LED发出的1550nm光从2米(6.4英尺)测试得到。注意:所有观察镜都自带IRVLP830可见光截止滤光片 产品规格视场:24°放大率:? 1:1标准灵敏度:350 ~ 1350 nm光学灵敏度:350~ 1550 nm峰值灵敏度:800 和350 nm焦距:标准25 mm镜头200 mm (7.8”)到无限大CU400的最小物距:110-250 mm(4.3 – 9.8”)分辨率:40 lp/mm电池寿命:98小时 连续工作供电寿命:2500 hours.尺寸:16.5*5.3*19cm(6.5" x 2.1” x 7.5")重量:590 g (21 oz)工作温度:-32~46°C(-25~115°F)
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红外观察镜相关的资讯

  • 揭秘茶叶包中的微塑料,全新亚微米红外直观观察形貌和大小等信息!
    微和纳米塑料(MNPs)是一种新兴的污染物分类,由聚合物产品直接释放或分解形成。近期已有报告指出在人体血液中发现了微和纳米塑料,对人类健康和环境构成了很大的风险。目前,对于降解的MNPs特征和量化分析研究又缺乏可靠的方法。 传统的光学和电子显微镜不能提供样品化学成分的详细信息;质谱方法可以表征聚合物类型但这些技术又具有破坏性,无法获得MNP大小或形态的信息;例如傅里叶变换红外(FTIR)等传统红外光谱虽可以提供化学成分、大小和形貌信息,但其空间分辨率受光学衍射极限限制,下限空间分辨率约为5 μm,无法分析各种尺寸复杂的微塑料颗粒。 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage的出现有效解决了上述受限问题。设备基于光学光热诱导共振(O-PTIR)技术,突破了传统红外光谱衍射极限,空间分辨率可达500 nm,有效解决了基本全尺寸MNPs样品的化学成分信息、大小和形态信息测试问题。 近期,来自美国圣母大学的Kyle Doudrick,Masaru Kuno,Kirill Kniazev等人[1]使用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage进行了与我们日常生活息息相关的食品-茶包内降解微塑料样品测试实验。 与传统SEM方法对比,mIRage系统可直观的观察到样品内微塑料(颗粒1、2、3)的形貌和大小信息,同时可获得三个微塑料颗粒的红外光谱成分结果。尤其是针对3号微塑料颗粒,在颗粒仅2 μm的粒径下,仍然获得了清晰的红外光谱图(O-PTIR光谱图)。有效解决了SEM无法测试成分信息、传统红外光谱无法分析5μm甚至10μm以下样品的严重弊端。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统-mIRage科研级别分析优势:☛ 可达500 nm左右的空间分辨率☛ 基本无需样品前处理,样品即放即测☛ 光源“探针”对样品无损伤☛ 同时、同位置进行红外和拉曼光谱测试,提供相互佐证的分析结果☛ 同时获得样品成分、形貌、大小等信息样机体验: 为满足国内日益增长的新型红外表征需求,更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室引进了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,为您提供样品测试、样机体验等机会,欢迎各位老师垂询! 参考文献:[1]. Kirill Kniazev, Ilia M. Pavlovetc, Shuang Zhang, Junyeol Kim, Robert L. Stevenson, Kyle Doudrick,and Masaru Kuno.Using Infrared Photothermal Heterodyne Imaging to Characterize Micro- and Nanoplastics in Complex Environmental Matrices: Environ. Sci. Technol. 2021, 55, 15891&minus 15899
  • 滨松红外荧光定位观察相机PDE助力乳腺癌术后乳房再造技术
    第十届全国乳腺癌术后乳房重建学习班于2018年5月11日至5月12日在天津肿瘤医院举办,围绕乳腺癌术后乳房再造技术,行业专家们进行了学术交流和演示示教。 因可对皮瓣血运情况判断便捷易行、清晰准确,荧光定位显像技术作为会议的重要话题之一被提出。除了深入的学术探讨以外,还实施了现场手术演示。滨松红外荧光定位观察相机PDE作为本次会议中荧光定位显像技术的提供者,充分展示了该技术对皮瓣血运判断发挥的重要作用。滨松红外荧光定位仪(Photodynamic Eye,PDE)是一套医学荧光显像系统,主要用于医用荧光显像,通过观看示踪剂的流动状态,帮助临床医生实时观察血管、淋巴管的状况,从而判断血运状态。在皮瓣血运、穿支定位、穿支选择时起到直观判断、实时显示的作用,在整形领域有广泛的应用空间。
  • 光学显微镜的主要观察方法之荧光观察
    应用专家 易海英 荧光现象荧光是指荧光物质在特定波长光照射下,几乎同时发射出波长更长光的过程(图1)。当特定波长(激发波长)的光照射一个分子(如荧光团中的分子)时,光子能量被该分子的电子吸收。接着,电子从基态(S0)跃迁至较高的能级,即激发态(S1’)。这个过程称为激发①。电子在激发态停留10-9–10-8秒,在此过程中电子损失一些能量②。电子离开激发态(S1)并回到基态的过程中③,会释放出激发过程中吸收的剩余能量。荧光分子在激发态驻留的时间为荧光寿命,一般为纳秒级别,是荧光分子本身固有的特性。利用荧光寿命进行成像的技术叫荧光寿命成像(Fluorescence Lifetime Imaging,FLIM),可以在荧光强度成像之外,更加深入地进行功能性精准测量,获取分子构象、分子间相互作用、分子所处微环境等常规光学成像难以获得的信息。荧光的另一个重要特性是Stokes位移,即激发峰和发射峰之间的波长差异(图2)。通常发射光波长比激发光波长更长。这是由于荧光物质被激发之后、释放光子之前,电子经过弛豫过程会损耗一部分能量。具有较大Stokes位移的荧光物质更易于在荧光显微镜下进行观察。图2:Stokes位移荧光显微镜及荧光滤块荧光显微镜是利用荧光特性进行观察、成像的光学显微镜,广泛应用于细胞生物学、神经生物学、植物学、微生物学、病理学、遗传学等各领域。荧光成像具有高灵敏度和高特异性的优点,非常适合进行特定蛋白、细胞器等在组织及细胞中的分布的观察,共定位和相互作用的研究,离子浓度变化等生命动态过程的追踪等等。细胞中大部分分子不发荧光,想要观察它们,必须进行荧光标记。荧光标记的方法非常多,可以直接标记(比如使用DAPI标记DNA),或利用抗体抗原结合特性进行免疫染色,也可以用荧光蛋白(如GFP,绿色荧光蛋白)标记目标蛋白,还可以用可逆结合的合成染料(如Fura-2)等。图3:Leica DMi8倒置荧光显微镜及滤片转轮目前荧光显微镜已成为各个实验室及成像平台的标配成像设备,是我们日常实验的好帮手。荧光显微镜主要分为三大类:正置荧光显微镜(适合切片)、倒置荧光显微镜(适合活细胞,兼顾切片)、荧光体视镜(适合较大标本,如植物、斑马鱼(成体/胚胎)、青鳉、小鼠/大鼠器官等)。荧光滤块是显微镜荧光成像的核心部件,由激发滤片、发射滤片和二向分光镜三部分组成,安装在滤片转轮里,如Leica DMi8配有6位滤片转轮(图3)。不同的显微镜转轮位数会有区别,也有些显微镜使用滤块滑板。滤块在荧光成像中起着重要作用:激发滤片选择激发光来激发样品,阻挡其他波长的光;通过激发滤片的光经过二向分光镜(其作用是反射激发光和透射荧光),反射后通过物镜聚焦,照射到样品,激发出对应的荧光即发射光,发射光被物镜收集,透过二向分光镜,到达发射滤片。如图4中:激发波长为450-490nm,二向分光镜反射短于510nm的光、透过长于510nm的光,发射光接收范围为520-560nm。图4:荧光显微镜光路图荧光显微镜常用荧光滤块可分为长通(long pass,简称LP)和带通(band pass,简称BP)两种类型。带通通常由中心波长和区间宽度确定,如480/40表示可通过460-500nm的光。长通滤色片如515 LP,表示可以通过波长长于515nm的光(图5)。图5:FITC光谱曲线及滤片荧光物质具有其特征性激发(吸收)曲线和发射曲线,激发峰为最佳激发波长(激发效率最高,从而可以降低激发光能量,保护细胞和染料),发射曲线为发射荧光波长范围。因此,在实验中,我们会尽可能选择与激发峰最接近的波长进行激发,而接收范围需包括发射峰。如Alexa Fluor 488的激发峰为500nm,在荧光显微镜中可以选择480/40的激发滤片。图6:Alexa Fluor 488光谱曲线滤块的详细信息可以在显微镜成像软件里看到。了解染料并找到最匹配样品的滤块对于荧光成像有着至关重要的作用。荧光染料和荧光蛋白的光谱信息一般在说明书中会注明,也可在网上查阅(如https://www.leica-microsystems.com/science-lab/fluorescent-dyes/、https://www.leica-microsystems.com/science-lab/fluorescent-proteins-introduction-and-photo-spectral-characteristics/)。滤块的选择除考虑荧光探针的激发、发射波长,对于多色标记样品还需考虑是否有非特异激发、是否串色。此外还需考虑所使用的荧光光源,目前常用的荧光光源有汞灯、金属卤素灯,以及近年来飞速发展的LED光源。荧光光源的光谱有连续的和非连续的,在不同波段能量也会不同。LED光源因为其相对较窄的光谱带、更稳定的能量输出、超长的寿命、更安全环保等诸多优点,正逐步成为荧光显微镜的主要光源。除了显微镜内置的滤块,还有外置快速转轮(图7),徕卡的外置快速转轮相邻位置滤片转换速度为27ms,可实现高速多色实验,如FRET及Fura2比例钙成像(图8)等。图7:徕卡外置快速转轮EFW图8:钙成像,Fura2, Cultured hippocampal astrocytes from 18-day-old embryos of Sprague-Dawley rats. Courtesy of: Drs. Kazunori Kanemaru and Masamitsu Iino, Department of Pharmacology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 丰富多样的荧光显微成像技术为了满足不同的荧光成像需求,除荧光显微镜外,还发展出了各种荧光显微成像解决方案:? 宽场高清成像系统,如Leica THUNDER Imager,采用Leica创新的Clearing专利技术,在成像时高效去除非焦平面干扰信号,呈现清晰图像,同时兼有高速成像的优点;? 共聚焦激光扫描显微镜,利用针孔排除非焦平面干扰,实现光学切片,得到高清图像及三维立体图像;? 突破衍射极限的超高分辨率显微镜及纳米显微镜,可对小于200nm的精细结构进行观察;? 利用多光子激发原理进行厚组织及活体深层成像的多光子成像系统;? 具有高时空分辨率的光片成像技术,成像速度快、分辨率高、光毒性低,特别适合进行发育、活体动态观察等研究;? 荧光寿命成像(FLIM),不受荧光物质浓度、光漂白、激发光强度等因素的影响,能更加深入地进行功能性精准测量;? 荧光相关光谱(FCS)及荧光互相关光谱(FCCS),测量荧光分子的分子数、扩散系数,从而分析分子浓度、分子大小、粘性、分子运动、分子结合/解离、分子的光学特性等;? 全内反射荧光显微镜(TIRF),极高的z轴分辨率,非常适合细胞膜表面的分子结构和动力学研究。 荧光显微成像技术应用广泛,种类丰富,而且新技术还在不断涌现,大家可以选择最适合的技术去完成自己的研究。

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  • 平移式双目、三目观察镜筒的调节

    瞳距调节:通过显微镜目镜观察时,双手左右拉动双目镜筒座的移动板,直到左右视场完全吻合。此时中间的刻度指示表示您眼睛的瞳间距。(记下您的瞳距以便再用) 屈光度调节:把左右两目镜管的调节环对到与上操作的瞳距刻值相一致;以右目镜为基准,观察并旋转粗/微调焦钮,对样品标本调焦,获得清晰的图像;稍旋转左目镜管调节环,使左目镜视场中图像同样清晰一致。 三目镜筒的垂直镜筒像面调节:上述双目观察镜筒调整好后,把右目镜拔出,插入到垂直镜筒中; 松开直筒上的锁紧环,旋转直筒镜管,使目镜中观察到清晰的图像,然后旋紧锁紧环。此时双目观察的成像面和直筒镜管中的成像面一致,同步清晰。(垂直镜筒便于以后选择配置外接摄影仪、视频适配镜装置等记录)

  • 【资料】纺织纤维的鉴别 偏光显微镜观察

    一、目的要求根据纺织纤维的外观形态特征和内在性质,采用物理或化学方法,认识并区别各种未知纤维。通过实验掌握鉴别纺织纤维的几种常用方法。纤维鉴别不仅经常用于纤维集合体的识别,而且经常用于区别纱线织物以及混纺制品的纤维组成。二、试验仪器和试样试验仪器为普通生物显微镜。试样为各种未知纤维、纱线或织物。使用的化学试剂有盐酸、硫酸、间甲酚、氢氧化钠、二甲基甲酰胺、二甲苯等及碘——碘化钾溶液。并需备载玻片、盖玻片、酒精灯及试管等。三、基本知识纺织纤维的种类很多,随着化学纤维的大量发展,混纺和交织的纺织品也日益增加,而纺织品的性能与组成该纺织品的纤维性能密切相关。因此,在纺织生产管理或产品分析中,对纤维进行科学鉴别就更为重要。各种纺织纤维的外观形态或内在性质有相似的地方,也有不同之处。纤维鉴别就是利用纤维外观形态或内在性质差异,采用各种方法把它们区分开来。各种天然纤维的形态差别较为明显,而同一种类的纤维形态基本上保持一定。因此,鉴别天然纤维主要是根据纤维外观形态特征。许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似,其截面多数为圆形,但随着异形纤维的发展,同一种类的化学纤维可以制成不同的截面形态,这就很难从形态特征上分清纤维品种,因而必须结合其他方法进行鉴别。由于各种化学纤维的物质组成和结构不同,它们的物理化学性质差别很大。因此,化学纤维主要根据纤维物理和化学性质的差异来进行鉴别。鉴别纤维的方法有显微镜观察法、燃烧法、溶解法、药品着色法、熔点法、密度法及双折射法等。此外,也可以根据纤维分子结构鉴别纤维,如X射线衍射法及红外线吸收光谱法等。四、实验方法和程序1. 显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维,是广泛采用的一种方法。它既能单一成分的纤维,也可以用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征,如棉纤维的天然转曲,羊毛的鳞片,麻纤维的横节竖纹,蚕丝的三角形截面等,用生物显微镜能正确地辨认出来,用LLY-27型纤维细度仪可以事半功倍(/wenzhang.asp?smtid=12)。而化学纤维的截面多数呈圆形,纵向平滑,呈棒状,在显微镜下不易区分,必须与其他方法结合才能鉴别。2.燃烧法 燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一,它是利用纤维的化学组成不同,其燃烧性能也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维,用镊子夹住,缓慢地移进酒精灯火焰,仔细观察纤维接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧状态,燃烧时发出的气味,以及在燃烧后的灰烬特征,对照纤维燃烧特征表,粗略地鉴别其类别。燃烧法实用于纯纺产品,不实用于混纺产品,或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。几种常见的纤维的燃烧特征见表2-1。3.药品着色发 药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法。此法实用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维,后者是有各种染料混合而成,可对各种纤维染成各种不同的颜色,然后根据所染颜色的不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘-碘化钾溶液和HI纤维鉴别着色剂。碘-碘化钾溶液是将碘20g溶解于100ml的碘化钾饱和溶液中,把纤维浸入溶液中0.5—1min,取出后水洗干净,根据着色不同,判别纤维品种。HI纤维鉴别着色剂是中国纺织大学和上海印染公司共同研制的一种着色剂。具体鉴别时可将式样放入微沸的拙涩溶液中,沸染1min,时间从放入试样后染液微沸开始计算。染完后倒去染液,冷水清洗,凉干。对羊、丝和锦纶可采用沸染3s的方法,扩大色相差异。染好后的标准样对照,根据色相确定纤维类别。几种纺织纤维的着色反应见表2-2。4.溶解法 溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法,它适用于各种纺织纤维,包括染色纤维或混纺成分的纤维、纱线与织物。此外没,溶解法还广泛用于分析混纺产品中的纤维含量。 对单一成分的纤维,鉴别时可将少量待鉴别的纤维放入试管中,注入某种溶剂,用玻璃棒搅动,观察纤维在溶剂中的溶解情况 ,如:溶解、微溶解、部分溶解和不溶解等几种情况。若混合成分的纤维或纤维量极少,则可放在显微镜载台物上放上具有凹面的载玻片,然后在凹面处放入试样,滴上溶剂,盖上玻璃片,直接在显微镜中观察,根据不同的情况,判别纤维类别。有的溶剂需要加热,此时要控制一定的温度。由于溶剂的浓度和加热温度不同,对纤维的溶解性能也表现不一,因此在用溶解法鉴别纤维时,应严格控制溶剂的浓度和温度,同时也需要注意纤维在溶剂

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