способ применения
Установка концентратора темного поля: проверьте, соответствует ли оптическая ось концентратора световому пути микроскопа, и отрегулируйте ось с помощью центральной ручки регулирования, чтобы пересечение конического луча концентрировалось на плоскости образца.
2. Размещение образцов: Между линзой перед конденсатором и несущей пластиной должно быть масло, чтобы не допустить полного отражения отраженного света и дифракционных лучей от деталей образца на поверхности несущего стекла, влияя на результаты наблюдений.
3. Регулирование фокуса концентратора: манипулирование конденсаторными линзами источника света для точного облучения точки пересечения конического луча на плоскость образца.
4. Выбор объективов: объективы, смоченные маслом или водой, не могут использоваться, а объективы с частотой зеркала менее 0,85 также должны выбираться в сухих объективах, и наиболее подходящими являются объективы с регулируемыми световыми панелями, продаваемые на заводе & quot; Зейс & quot;.
5. Выберите источник света: выберите источник света, подходящий для силы света, в соответствии с фактическими потребностями, например, при наблюдении за движением коллоидных частиц в ультраконденсаторе, чем больше сила света, тем лучше.
6. Метод погружения: при погружении между конденсатором и несущим стеклом особое внимание следует уделять избежанию пузырьков, которые могут привести к полному разрушению эффекта наблюдения темного поля зрения.
область применения
Биологические исследования: используются для наблюдения за морфологией, движением и распределением живых клеток, бактерий, вирусов, паразитов и других микроорганизмов, а также клеточных механизмов, волокон и других структур в клетках, таких как наблюдение за движением бичевания бактерий, процесс митоза клеток и так далее.
Медицинские тесты: В клинических испытаниях могут использоваться для обнаружения патогенов в организме человека, таких как малярийный паразит в крови, спираль, форма мочевого протока в моче, кристаллизация и т. Д. Для диагностики и лечения заболевания.
Материаловедение: микроструктура, дефекты и примеси, используемые для наблюдения поверхности материала, такие как границы кристаллов металлических материалов, дислокация полупроводниковых материалов и т. Д. Для исследования свойств материала и контроля качества имеет большое значение.
Коллоидная химия: можно наблюдать броуновское движение, размер, форму и распределение коллоидных частиц, изучать стабильность коллоидов, явление конденсации и т. Д. Это обеспечивает важную основу для теоретических исследований и практического применения коллоидной химии.
Преимущества и недостатки
Преимущества: можно наблюдать мельчайшие объекты и структуры, которые трудно разглядеть обычным микроскопом, что повышает разрешение мелких частиц; Нет необходимости в окрашивании образцов, что позволяет избежать повреждения и деформации образцов в процессе окрашивания и облегчает наблюдение за динамическим поведением живых клеток и биологических макромолекул; Изображения имеют более высокую контрастность, что делает контуры и движения объектов более заметными.
Недостатки: можно наблюдать только контуры и движения объекта, не различать его микроструктуры; Требуются более сильные источники света, и свет высокой яркости может повредить некоторые светочувствительные образцы; Требования к подготовке и эксплуатации образца выше, например, образец должен быть равномерным, прозрачным и умеренной толщиной, иначе это повлияет на наблюдаемый эффект.