Cada cop hi ha més tipus de microscopis, i l'àmbit d'observació també és cada cop més ampli. A grans trets, es poden dividir en microscopis òptics i microscopis electrònics. El primer utilitza la llum visible com a font de llum, i el segon fa servir feixos d'electrons com a font de llum. Els microscopis òptics es poden dividir en diferents tipus segons la seva estructura, mètode d'observació i ús.
En aquest article, els dividirem en els 9 tipus més comuns segons el seu ús, perquè pugueu entendre millor el microscopi i triar el producte adequat.
- Microscopi biològic
La part òptica d'un microscopi biològic inclou oculars i lents objectius. La lent objectiu és el component bàsic del microscopi. Els objectius més habituals són 4x, 10x, 40x i 100x, que es divideixen en tres nivells: acromàtic, acromàtic semipla i acromàtic pla. Els sistemes òptics es poden dividir en objectius finits i objectius infinits. Els objectius acromàtics plànols no presenten defectes en el camp de visió i s'utilitzen habitualment en recerca científica i especialitats mèdiques. El cap del microscopi es pot dividir en monocular, binocular i trinocular. Els microscopis binoculars poden veure mostres amb dos ulls alhora. Es poden connectar oculars addicionals per al microscopi trinocular a les càmeres o als oculars digitals per mostrar imatges, mesurar i analitzar segons sigui necessari per treballar o investigar.
Les mostres que es veuen habitualment inclouen portaobjectes biològics, cèl·lules biològiques, cultiu de bacteris i teixits, sedimentació líquida. Els microscopis biològics es poden utilitzar per a l'observació, el diagnòstic i la investigació d'esperma, sang, orina, femta, patologia de cèl·lules tumorals, etc. Els microscopis biològics també es poden utilitzar per observar objectes transparents o translúcids, pols i partícules fines, etc.
- Microscopi estèreo
Els microscopis estèreo funcionen utilitzant dues vies de llum en angles lleugerament diferents per produir una visió tridimensional de la mostra sota la lent, que es pot observar a través dels oculars binoculars. Normalment, hi ha disponible un augment de 10x a 40x, i aquest augment més baix, juntament amb un camp de visió i una distància de treball més grans, permeten una major manipulació de l'objecte sota observació. Per als objectes opacs, utilitza la il·luminació reflectida per a una millor visualització en 3D.
Els microscopis estèreo s'utilitzen habitualment en la fabricació d'articles com ara plaques de circuits, electrònica, semiconductors i observació i estudi botànics. Els microscopis estèreo també es poden utilitzar per a diversos experiments i investigacions com l'ensenyament d'anatomia animal, nadons amb proveta i ciències de la vida.
Microscopi polaritzador
Els microscopis polaritzadors utilitzen la manipulació de la llum per augmentar el contrast entre diferents estructures i densitats amb augment. Utilitzen llum transmesa i/o reflectida, filtrada per un polaritzador i controlada per un analitzador, per destacar les diferències de textura, densitat i color a la superfície de la mostra. Per tant, són ideals per visualitzar materials birrefringents.
Els microscopis polaritzadors s'utilitzen sovint en geologia, petrologia, química i moltes altres indústries similars.
Microscopi metal·lúrgic
Els microscopis metal·lúrgics són microscopis de gran potència dissenyats per observar mostres que no deixen passar la llum. La llum reflectida brilla a través de la lent de l'objectiu, proporcionant augments de 50x, 100x, 200x, 500x i de vegades fins i tot 1000x. El microscopi metal·logràfic s'utilitza per examinar la microestructura, les esquerdes a escala de micres, els recobriments molt prims com la pintura i la mida del gra en els metalls.
Els microscopis metal·logràfics s'utilitzen en la indústria aeroespacial, la fabricació d'automòbils i empreses que analitzen estructures metàl·liques, compostos, vidre, fusta, ceràmica, polímers i cristalls líquids. També es poden utilitzar per a productes relacionats en la indústria dels semiconductors i la inspecció i anàlisi de les hòsties.
Microscopi fluorescent
Els microscopis fluorescents emeten llum a les cèl·lules tacades amb colorants fluorescents, cosa que permet veure les característiques cel·lulars amb més claredat que els microscopis convencionals amb llum reflectida. Els microscopis fluorescents també són molt sensibles i poden detectar diferències de brillantor i longitud d'ona. Això fa possible observar detalls que no es poden veure amb els microscopis òptics de llum blanca estàndard.
S'utilitza habitualment en biologia i medicina per estudiar proteïnes cel·lulars i identificar bacteris en organismes vius.
Microscopi gemològic
El microscopi gemològic és un microscopi de zoom continu estèreo doble simple vertical. L'augment que s'utilitza habitualment és de 10 a 80 vegades. Està equipat amb una font de llum inferior i una font de llum superior, també està equipat amb una il·luminació de camp fosc utilitzada amb la font de llum inferior, diafragma ajustable i clips de pedres precioses. Permet als usuaris realitzar observacions i investigacions multiaspectes sobre pedres precioses mitjançant mètodes transmesos o reflectits.
S'utilitza per observar i avaluar pedres precioses de diferents tipus i graus, així com per fixar, muntar i reparar pedres precioses.
Microscopi de comparació
Els microscopis de comparació són microscopis especials, també s'anomenen microscopis forenses. No només té l'efecte d'ampliació del microscopi normal, sinó que també pot observar la imatge de l'objecte esquerra i dreta en sistemes òptics simultàniament amb un conjunt d'oculars. Pot comparar dos o més objectes macroscòpicament o microscòpicament per examinar, analitzar i identificar les seves diferències menors de forma, organització, estructura, color o material mitjançant l'acoblament, el tall, la superposició, la rotació, etc. Per tal d'assolir el propòsit d'identificació i comparació .
La principal aplicació d'aquest tipus de microscopis duals són en criminologia i balística. També són el pilar de la ciència forense. Altres camps científics, com ara la paleontologia i l'arqueologia, també utilitzen aquests microscopis compostos especials.
Microscopi de camp fosc
Hi ha un full de llum al centre del condensador d'un microscopi de camp fosc, de manera que la llum d'il·luminació no entri directament a la lent de l'objectiu, i només la llum reflectida i difractada per l'exemplar pot entrar a la lent de l'objectiu, de manera que el fons del camp de visió és negre i la vora de l'objecte és brillant. Amb aquest microscopi, es poden veure micropartícules tan petites com 4-200 nm i la resolució pot ser 50 vegades superior a la dels microscopis normals.
La il·luminació de camp fosc és especialment adequada per mostrar contorns, vores, límits i gradients d'índex de refracció. Per a l'observació de petits organismes aquàtics, diatomees, petits insectes, ossos, fibres, cabells, bacteris sense tacar, llevats, cèl·lules de cultiu de teixits i protozous.
Microscopi de contrast de fase
El microscopi de contrast de fase utilitza els fenòmens de difracció i interferència de la llum per convertir la diferència de camí òptic o la diferència de fase de la llum que travessa l'espècimen en un microscopi de diferència d'amplitud que es pot resoldre a simple vista. Es millora la diferència entre la llum i la foscor en imatges de substàncies amb diferents densitats, que es poden utilitzar per observar estructures cel·lulars sense taques. Els microscopis de contrast de fase es poden dividir en microscopis de contrast de fase verticals i microscopis de contrast de fase invertida.
S'utilitza principalment per al cultiu i l'observació d'espermatozoides, cèl·lules vives i bacteris, a més de proporcionar funcions especials com l'observació de la morfologia embrionària i la diferenciació de les etapes embrionàries.
Esperem que el contingut anterior us pugui ajudar a triar el tipus de microscopi adequat, si teniu cap pregunta, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
Hora de publicació: 06-set-2022