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徕卡(Leica)是由一家同名的德国公司生产的照相机的品牌,由徕茨(Leitz)和照相机(camera)的前音节组成。公司的原名为恩斯特·徕茨公司。目前拆分为三家公司:徕卡相机股份公司、徕卡地理系统股份公司和徕卡微系统有限公司,分别生产照相机、地质勘测设备和显微镜。“徕卡”品牌由徕卡微系统股份公司持有,并授权另两家公司使用。徕卡相机最初问世于1913年,是世界上最早35mm的照相机。819一次性窄刀片为80mm长x8mm高x0.25mm厚。由不锈钢制成,刀片超细而耐用,能够用于徕卡切片机和冰冻切片机系列,以及用于常规的冰冻切片机和切片机模型。独特的刀片涂层工艺对常规组织学中切片拉伸与切割条带质量的改进效果显而易见。


德国徕卡目前有三款DB80刀片,分别是DB80HS、DB80LS、DB80LX。本文将用视频和文字来介绍这三款产品。LeicaSurgipathDB80系列刀片专为徕卡切片机家族设计,以超乎想象的锋利度、耐用性和稳定性,保证了恒定的切片质量。DB80系列产品的优质性能已通过组织学实验室实地证明,适用于所有轮转式、平推式切片机和冰冻切片机—真正适用于切片机家族的刀片。☆SurgipathDB80LS高级窄刀片为做出明确诊断而切割所需的超薄切片。DB80LS通过锋利的窄刀片、优质的表面处理以及边缘对边缘、刀片对刀片的一致性达到了新的品质高度。产品特点:适用于中度、软组织切片,超锋利、成串性极佳。订货信息: 14035843488Low-profiledisp.bladesDB80LS(1x50)14035843489Low-profiledisp.bladesDB80LS(10x50)☆SurgipathDB80HS高级一次性切片机宽刀片当您需要的组织切片较厚时,就可以将希望寄托于作为宽刀片切片机和冰冻切片机刀片使用的SurgipathDB80HS,其具有锋利、长使用寿命和高度一致性的特征。产品特点:适用于更厚的,超锋利、成串性极佳。订货信息:14035843490High-profiledisp.bladesDB80HS(1x50)14035843491Hig-profiledisp.bladesDB80HS(10x50)☆SurgipathDB80LX高级一次性窄刀片DB80LX的独有特性使其即使面对非常难以切片的组织,包括致密标本在内,也能制作高品质的薄层切片。由于具有精心挑选的材质、精致的涂层和先进的外形,此刀片能够让您快速有效地切片常规标本、活检组织和致密组织。产品特点:适用于所有组织,包括硬组织及致密组织切片,超长使用寿命。订货信息:14035843496Low-profiledisp.bladesDB80LX(1x50)14035843497Low-profiledisp.bladesDB80LX(10x50) 



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蚂蚁淘(www.ebiomall.cn)是中国大陆目前唯一的生物医疗科研用品B2B跨境交易平台, 该平台由多位经验丰富的生物人和IT人负责运营。蚂蚁淘B2B模式是指客户有采购意向后在蚂蚁 淘搜索全球供应信息,找到合适的产品后在蚂蚁淘下单,然后蚂蚁淘的海外买手进行跨境采购、 运输到中国口岸,最后由蚂蚁淘国内团队报关运输给客户...
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The Light Microscope (House Ear Institute)An explanation of how the light microscope works, how to use it, and how to get optimal results when using it. Photom 查看更多>
2017年11月17日,KOSTER UMC-800T显微镜在中山大学大学城东校区装机,效果良好,客户满意。尤其配置了10X/0.42 ,20X/0.75全复消色差物镜,获得高清晰的病理图像。对用户病理拍摄和观察尤其适合。  ... 查看更多>
一、仪器介绍;DYS-338倒置生物显微镜配置长工作距离平场消色差物镜、大视野目镜。结构紧凑,设计合理,使观察者可以非常舒适的操作仪器。产品适合于对培养中的活细胞及组织直接做显微观察;高校及研究机构常用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中裂变的过程,并可通过成像系统拍摄照片或者视频。在细胞学、寄生虫学、肿瘤... 查看更多>
一、简介偏振光显微镜经常使用与检测生物体内某些有序结构、晶体的存在及其折射光学性质,也可用来显微检测一些组织中的化学成分。偏振光显微镜是在光学显微镜的光学系统中插入了起偏振镜和检偏振器,是用于检查各类样品的双折射性和各向异性的显微仪器。偏光棱镜及偏光板的尼科耳(nicol)棱镜制成起偏振镜和检偏振器。起偏振镜安装在光源与样品之间,检偏振器则是安装在接物镜与... 查看更多>
SECTIONS4micron paraffin wax sectionsSOLUTIONS1. Alcian Blue pH 2.5Alcian Blue 1g3% Acetic Acid 100ml2. 1% Periodic Acid 3. Schiffs ReagentMETHODTake sections 查看更多>
Slide Preparation for Manual Microdissection(for Subsequent DNA, RNA, and Protein Analysis)These methods were successful in our lab using prostate tissue and f 查看更多>
鞍钢招标有限公司对鞍钢集团国际经济贸易公司采购的AB201807020106:鞍钢技术中心高端金项显微镜招标采购项目进行公开招标,诚邀符合资质条件的潜在投标人投标。1.招标编号:AB2018070201062.项目名称:鞍钢技术中心高端金项显微镜招标3.项目内容及要求:详见《标的需求一览表》及投标要求。4.投标人资质及证明(1)、企业法人营业执照或注册登记证;(2)、法人授权委托书;(3)、未与国贸公司有过签约的供应商提供其当地银行出具 查看更多>
上海市水产研究所分子育种实验室显微镜、拉针仪及显微操作器采购项目竞争性磋商 查看更多>
1体视显微镜PXS-VI 特点和应用方向最新PXS-VI 体视显微镜具有使用范围广泛,工作距离长、成像质量清晰、视野宽广、照明亮度高、变档机构新颖、操作使用方便等特点。物镜前特设灰尘烟雾保护玻璃,外形因流线型设计而美观大方,不仅可作教学示范、生物解剖,更可作电子工业精密零件装配和检验使用。 ... 查看更多>
通过标本制备和观察了解生物体细胞的无丝分裂、有丝分裂形态特征及生殖细胞的减数分裂过程。 查看更多>
1三目简易偏光显微镜8CA 特点和应用方向三目简易偏光显微镜8CA采用透射照明系统,性能稳定,成像清晰。主要用于对各种透明的晶体、药物等具有偏光特性的物质进行观察和鉴定。总放大倍数:40X-1600X标签:显微镜|偏光显微镜|三目偏光显微镜|三目简易偏光显微镜8CA ... 查看更多>
一、用途功能 DYF-600落射荧光显微镜具有透反射双光源。可用于荧光观察和透射明视场观察.采用无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,成像清晰的无限远光学系统、视野广阔,明亮。采用人机工程学要求的机身设计,让研究人员在操作过程中更加轻松与舒适。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的先进显微设备。荧光显微镜广泛应用于科学研究、高分... 查看更多>
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光学显微镜的原理_123
夜很静晚很安2017-11-06
显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜:光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森父子所首创。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的最小极限达0.1微米,国内显微镜机械筒长度一般是160mm。
成像原理:
光学显微镜
光学显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组成。目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同。物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸透镜的焦距。物镜相当于投影仪的镜头,物体通过物镜成倒立、放大的实像。目镜相当于普通的放大镜,该实像又通过目镜成正立、放大的虚像。经显微镜到人眼的物体都成倒立放大的虚像。反光镜用来反射,照亮被观察的物体。反光镜一般有两个反射面:一个是平面镜,在光线较强时使用;一个是凹面镜,在光线较弱时使用,可会聚光线。
电子显微镜
电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。
电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。
详见百度百科:http://baike.baidu.com/view/2921.htm
分辨率 显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距,又称"鉴别率"。其计算公式是σ=λ/NA 式中σ为最小分辨距离;λ为光线的波长;NA为物镜的数值孔径。可见物镜的分辨率是由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值越大,照明光线波长越短,则σ值越小,分辨率就越高。要提高分辨率,即减小σ值,可采取以下措施:(1) 降低波长λ值,使用短波长光源。(2)增大介质n值以提高NA值(NA=nsinu/2)。(3) 增大孔径角u值以提高NA值。(4) 增加明暗反差。
视频显微镜也叫做数码显微镜也是光学仪器的一款类型,它是将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机上。它的立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广泛的常规显微镜。今天显微镜小编就为大家讲解一下它的使用步骤教会大家使用视频显微镜。
1,先把视频显微镜的几个大的零件准备好,先把万向支架组装起来,在这里要注意镜头和相机的支架应该在下面,支持显示器的支架要放到上面,这样便于观察。
2,把镜头安装在万向支架上面,安装到有一个圈的里面,正好固定镜头,镜头是比较脆弱的,所以安装的时候千万要小心,然后再把相机安装到镜头的上面,哪里有接口直径插上就可以了,这一步是很重要的,千万小小心。
3,支架和镜头安装好以后然后把显示器固定好,固定好以后,再把一些链接线连上这样就可以了。
表达载体123
戳蟑螂552017-12-03
首先根据样品的材质、尺寸、质量,想要达到什么样的要求。圆派科学仪器
最近科室新买了一台相差显微镜,求教各位大咖,有关尿中红细胞在相差显微镜下的形体图谱,或者书籍。多谢多...
蔡司啊还有国产的有的也很好,但要看你主要干什么用,百度一下找找。
显微镜放大倍数计算要看什么是哪款显微镜 如: LJ-TS01 体式显微镜体视显微镜 邦定显微镜,连续变倍体视显微镜 立体显微镜 实体显微镜,倍数是物镜与目镜的乘积,如下显微镜:电视显微镜,视频显微镜 LJ-HD01T高清显微镜, HDMI显微镜 电子显微镜 数码显微镜倍数是:
总放大倍数 = 物镜放大倍数 * 数字放大倍数
物镜放大倍数 = 大物镜放大倍数 * 镜头放大倍数
数字放大倍数 = 监视器尺寸 * 25.4/CCD靶面对角线尺寸大小
CCD靶面对角线尺寸大小:1/3 " 为6mm1/2 " 为8mm 2/3 " 为11mm
例:0.7X - 4.5X的标配主机配1/3 "CCD摄像机配14 " 监视器
数字放大倍数:14 * 25.4 / 6 = 59.3X
总放大倍数:(0.7X - 4.5X) * 59.3=41.5X - 266.9X
那么照此配置,总的放大倍率就在41.5X到266.9X之间连续可调。
显微镜是如何发明的
如何正确使用显微镜,简述其步骤及要点
一般来说,集成电路在研制、生产和使用过程中失效不可避免,随着人们对产品质量和可靠性要求的不断提高,失效分析工作也显得越来越重要,通过芯片失效分析,可以帮助集成电路设计人员找到设计上的缺陷、工艺参数的不匹配或设计与操作中的不当等问题。失效分析的意义主要表现具体来说,失效分析的意义主要表现在以下几个方面: 失效分析是确定芯片失效机理的必要手段。 失效分析为有效的故障诊断提供了必要的信息。 失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。 失效分析可以评估不同测试向量的有效性,为生产测试提供必要的补充,为验证测试流程优化提供必要的信息基础。失效分析主要步骤和内容芯片开封:去除IC封胶,同时保持芯片功能的完整无损,保持 die,bond pads,bond wires乃至lead-frame不受损伤,为下一步芯片失效分析实验做准备。SEM 扫描电镜/EDX成分分析:包括材料结构分析/缺陷观察、元素组成常规微区分析、精确测量元器件尺寸等等。探针测试:以微探针快捷方便地获取IC内部电信号。镭射切割:以微激光束切断线路或芯片上层特定区域。EMMI侦测:EMMI微光显微镜是一种效率极高的失效分错析工具,提供高灵敏度非破坏性的故障定位方式,可侦测和定位非常微弱的发光(可见光及近红外光),由此捕捉各种元件缺陷或异常所产生的漏电流可见光。OBIRCH应用(镭射光束诱发阻抗值变化测试):OBIRCH常用于芯片内部高阻抗及低阻抗分析,线路漏电路径分析。利用OBIRCH方法,可以有效地对电路中缺陷定位,如线条中的空洞、通孔下的空洞。通孔底部高阻区等,也能有效的检测短路或漏电,是发光显微技术的有力补充。
LG液晶热点侦测:利用液晶感测到IC漏电处分子排列重组,在显微镜下呈现出不同于其它区域的斑状影像,找寻在实际分析中困扰设计人员的漏电区域(超过10mA之故障点)。
定点/非定点芯片研磨:移除植于液晶驱动芯片 Pad上的金凸块, 保持Pad完好无损,以利后续分析或rebonding。
X-Ray 无损侦测:检测IC封装中的各种缺陷如层剥离、爆裂、空洞以及打线的完整性,PCB制程中可能存在的缺陷如对齐不良或桥接,开路、短路或不正常连接的缺陷,封装中的锡球完整性。
相关疾病:近视800多度近视,显微镜时间看长了头晕想吐,是不是不是个干病理
17世纪70年代,荷兰德尔夫市有位看门人叫列文虎克。他年轻时曾在眼镜店学习过磨制眼镜片的手艺。到了晚年,他还常常用磨制镜片来打发时间。一天,他透过两块镜片,偶然发现镜片后面的小铁钉一下子变大了好多倍。这个发现引起他莫大的兴趣,于是他取了一点牙垢放到镜片下,结果竟发现了许多奇形怪状的小东西在蠕动着。

列文虎克又动手做了一个金属支架和一个小圆筒,把两块镜片分别装在圆筒两头,还安上旋钮,来调节两块镜片间的距离。这样,世界上第一台显微镜就诞生了。