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發布時間:2020-11-09 11:07  
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物理學的這些革命件,引起了顯微鏡科學技術的革命
物理學的這些革命件,引起了顯微鏡科學技術的革命。德國科學家魯斯卡和克諾爾想到,既然“一切實物粒子都具有波動性”,那可以用電子束代替光作為顯微鏡的“光源”。電子與光子一樣,也具有波粒二象性,而電子的波長比光的波長短得多,利用電子束照射樣品,就能分辨樣品更微小的細節。1932年,他們研制出臺電子顯微鏡,放大倍數達到12000,超過了光學顯微鏡。這一年魯斯卡年僅26歲。1939年,在魯斯卡主持下,西門子公司制造出世界上臺實用的電子顯微鏡。如今,電子顯微鏡的工作電壓高達100萬伏,有效放大倍數高達100萬倍。電子顯微鏡完成了顯微技術的一次革命,因此魯斯卡獲得1986年諾貝爾物理學獎金的一半,另一半由研制出掃描隧道顯微鏡的賓尼希和羅雷爾分享。獲諾貝爾物理學獎時,魯斯卡已經是80歲的耄耋老人了,離他去世僅僅兩年。

現代電子顯微鏡可以分辨物體上距離0
電子顯微鏡的革命性在于,它用電子數代替了光學照明。在受到50~100千伏電壓的加速后,電子的波長為0.53~0.37納米,大致等于光波長的l/1000。根據兩者波長的關系,大家可以推測,電子顯微鏡的分辨率會比光學顯微鏡高得多。現代電子顯微鏡可以分辨物體上距離0.2納米的兩個點,是光學顯微鏡的1/1000。借助電子顯微鏡,人們能夠觀察金屬的晶體結構、蛋白質分子、細胞和病毒的結構。電子顯微鏡的發明,推動了生物學的研究。

顯微鏡的發展是現代科學的基礎之一
從光學顯微鏡、電子顯微鏡到掃描隧道顯微鏡,顯微術與近現代科學結伴同行,走過了400多年的歷程。顯微鏡陪伴伽利略、牛頓、麥克斯韋、愛因斯坦一路走來。顯微鏡發展的歷史,是科學革命的歷史,是技術創新的歷史,是制造技術發展的歷史。顯微鏡是人類科學、技術、工程活動的和諧產物。像科學史一樣,顯微鏡發展史是一面鏡子,給我們許多深刻的啟發。 顯微鏡幫助我們看清物體微觀尺度的面貌。有了顯微鏡,人類不僅可以研究微觀結構,發現新的規律,而且在更小的尺度下,發現了另類的賞心悅目的美。顯微鏡既是真善美融合統一的產物,又是真善美融合統一的“證人”。 可以說,顯微鏡的發展是現代科學的基礎之一。顯微鏡在孩子學習科學中的作用,就像地圖儀在孩子學地理中的作用。 有了顯微鏡,孩子就等于有了打開另一個世界的大門,他就開始學會觀察身邊的萬物。而觀察就是科學的步。

長工作距離物鏡有些顯微鏡生產廠商
長工作距離物鏡 有些顯微鏡生產廠商還推出一些工作距離較長的物鏡,這是為了適應生產檢驗或特殊需要(例如高溫臺)而設計的。通常情況下,物鏡的放大倍數越高,工作距離(即物象聚焦時,物鏡接物透鏡與試樣之間的距離)越短,為了避免物鏡因工作中不慎觸及試樣或受熱而損壞,于是就設計了這種特殊物鏡。 浸蝕 拋光后的試樣在金相顯微鏡下觀察,只能看到光亮的磨面,如果有劃痕、水跡或材料中的非金屬夾雜物、石墨以及裂紋等也可以看出來,但是要分析金相組織還必須進行浸蝕。 浸蝕的方法有多種,的是化學浸蝕法,利用浸蝕劑對試樣的化學溶解和電化學浸蝕作用將組織顯露出來。 經檢查后合格的試樣可以放在浸蝕劑中,拋光面朝上,不斷觀察表面顏色的變化。這是浸蝕法。也可以用沾有浸蝕劑的棉花輕輕擦拭拋光面,觀察表面顏色的變化。此為擦蝕法。待試樣表面被浸蝕得略顯灰暗時即刻取出,用流動水沖洗后在浸蝕面上滴些酒精,再用濾紙吸去過多的水和酒精,迅速用吹風機吹干,完成整個制備試樣的過程。
