Cada vez hai máis tipos de microscopios, e o ámbito de observación tamén é cada vez máis amplo. A grandes liñas, pódense dividir en microscopios ópticos e microscopios electrónicos. O primeiro usa a luz visible como fonte de luz, e o segundo usa feixes de electróns como fonte de luz. Os microscopios ópticos pódense dividir en diferentes tipos segundo a súa estrutura, método de observación e uso.
Neste artigo, dividirémolos nos 9 tipos máis comúns segundo o seu uso, para que poidas comprender mellor o microscopio e escoller o produto axeitado.
- Microscopio Biolóxico
A parte óptica dun microscopio biolóxico inclúe oculares e lentes obxectivos. A lente obxectivo é o compoñente central do microscopio. Os obxectivos máis comúns son 4x, 10x, 40x e 100x, que se dividen en tres niveis: acromático, acromático semiplano e acromático plano. Os sistemas ópticos pódense dividir en obxectivos finitos e obxectivos infinitos. Os obxectivos acromáticos planos non presentan defectos no campo visual e son de uso habitual na investigación científica e nas especialidades médicas. A cabeza do microscopio pódese dividir en monocular, binocular e trinocular. Os microscopios binoculares poden ver mostras con dous ollos ao mesmo tempo. Pódense conectar oculares adicionais para o microscopio trinocular ás cámaras ou aos oculares dixitais para mostrar imaxes, medir e analizar segundo sexa necesario para o traballo ou a investigación.
As mostras que se ven habitualmente inclúen láminas biolóxicas, células biolóxicas, cultivos de bacterias e tecidos, sedimentación líquida. Os microscopios biolóxicos pódense utilizar para a observación, diagnóstico e investigación de esperma, sangue, orina, feces, patoloxía das células tumorais, etc. Os microscopios biolóxicos tamén se poden utilizar para observar obxectos transparentes ou translúcidos, po e partículas finas, etc.
- Microscopio estéreo
Os microscopios estereoscópicos funcionan usando dúas vías de luz en ángulos lixeiramente diferentes para producir unha visión tridimensional da mostra baixo a lente, que se pode observar a través dos oculares binoculares. Normalmente, está dispoñible un aumento de 10x a 40x, e este aumento menor, unido a un campo de visión e unha distancia de traballo máis amplos, permiten unha maior manipulación do obxecto observado. Para obxectos opacos, usa iluminación reflectida para unha mellor visualización en 3D.
Os microscopios estéreo utilízanse habitualmente na fabricación de artigos como placas de circuítos, electrónica, semicondutores e observación e estudo botánicos. Os microscopios estéreo tamén se poden usar para varios experimentos e investigacións como a ensinanza de anatomía animal, bebés en tubo de ensaio e ciencias da vida.
Microscopio polarizador
Os microscopios polarizadores usan a manipulación da luz para aumentar o contraste entre diferentes estruturas e densidades baixo aumento. Usan luz transmitida e/ou reflectida, filtrada por un polarizador e controlada por un analizador, para resaltar as diferenzas de textura, densidade e cor na superficie da mostra. Polo tanto, son ideais para ver materiais birrefringentes.
Os microscopios polarizadores úsanse a miúdo en xeoloxía, petroloxía, química e moitas outras industrias similares.
Microscopio metalúrxico
Os microscopios metalúrxicos son microscopios de gran potencia deseñados para observar mostras que non permiten o paso da luz. A luz reflectida brilla a través da lente do obxectivo, proporcionando aumentos de 50x, 100x, 200x, 500x e ás veces ata 1000x. O microscopio metalográfico utilízase para examinar a microestrutura, fendas a escala de micras, revestimentos moi finos como pintura e tamaño de gran en metais.
Os microscopios metalográficos utilízanse na industria aeroespacial, na fabricación de automóbiles e nas empresas que analizan estruturas metálicas, compostos, vidro, madeira, cerámica, polímeros e cristais líquidos. Tamén se poden utilizar para produtos relacionados na industria de semicondutores e na inspección e análise de obleas.
Microscopio fluorescente
Os microscopios fluorescentes emiten luz sobre as células tinguidas con colorantes fluorescentes, o que permite que as características celulares se vexan con máis claridade que o microscopio convencional que usa luz reflectida. Os microscopios fluorescentes tamén son moi sensibles e poden detectar diferenzas de brillo e lonxitude de onda. Isto fai posible observar detalles que non se poden ver cos microscopios ópticos estándar de luz branca.
Úsase habitualmente en bioloxía e medicina para estudar proteínas celulares e identificar bacterias en organismos vivos.
Microscopio xemolóxico
Gemological Microscope é un microscopio de zoom continuo estéreo dobre simple vertical. A ampliación habitual é de 10 a 80 veces. Está equipado cunha fonte de luz inferior e unha fonte de luz superior, tamén está equipado cunha iluminación de campo escuro usada coa fonte de luz inferior, diafragma axustable e clips de pedras preciosas. Permite aos usuarios realizar observacións e investigacións de varios aspectos sobre pedras preciosas mediante métodos transmitidos ou reflectidos.
Utilízase para observar e avaliar pedras preciosas de diferentes tipos e calidades, así como para fixar, montar e reparar pedras preciosas.
Microscopio de comparación
Os microscopios de comparación son microscopios especiais, tamén se chaman microscopios forenses. Non só ten o efecto de aumento do microscopio común, senón que tamén pode observar a imaxe do obxecto á esquerda e á dereita en sistemas ópticos simultaneamente cun conxunto de oculares. Pode comparar dous ou máis obxectos macroscópicamente ou microscópicamente para examinar, analizar e identificar as súas pequenas diferenzas de forma, organización, estrutura, cor ou material mediante o acoplamento, o corte, a superposición, a rotación, etc. Co fin de acadar o propósito de identificación e comparación. .
A principal aplicación deste tipo de microscopios duais son en criminoloxía e balística. Tamén son o pilar da ciencia forense. Outros campos científicos, incluíndo a paleontoloxía e a arqueoloxía, tamén usan estes microscopios compostos especiais.
Microscopio de campo escuro
Hai unha folla de luz no centro do condensador dun microscopio de campo escuro, de xeito que a luz de iluminación non entra directamente na lente do obxectivo, e só a luz reflectida e difractada polo espécime pode entrar na lente do obxectivo, polo que o fondo do campo de visión é negro e o bordo do obxecto é brillante. Usando este microscopio, pódense ver micropartículas tan pequenas como 4-200 nm, e a resolución pode ser 50 veces maior que a dos microscopios comúns.
A iluminación de campo escuro é especialmente adecuada para mostrar contornos, bordos, límites e gradientes de índice de refracción. Para a observación de pequenos organismos acuáticos, diatomeas, pequenos insectos, ósos, fibras, cabelos, bacterias sen manchas, lévedos, células de cultivo de tecidos e protozoos.
Microscopio de contraste de fase
O microscopio de contraste de fase utiliza os fenómenos de difracción e interferencia da luz para converter a diferenza de camiño óptico ou a diferenza de fase da luz que atravesa a mostra nun microscopio de diferenza de amplitude que pode resolverse a simple vista. Mellora a diferenza entre a luz e a escuridade nas imaxes de substancias con diferentes densidades, que se poden utilizar para observar estruturas celulares sen manchas. Os microscopios de contraste de fase pódense dividir en microscopios de contraste de fase vertical e microscopios de contraste de fase invertida.
Úsase principalmente para o cultivo e observación de espermatozoides, células vivas e bacterias, ademais de proporcionar funcións especiais como a observación da morfoloxía embrionaria e a diferenciación das fases embrionarias.
Espero que o contido anterior che axude a escoller o tipo de microscopio correcto. Se tes algunha dúbida, ponte en contacto connosco.
Hora de publicación: 06-09-2022