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研究级偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性的物质进行研究鉴定的仪器, 可用于单偏光观察,正交偏光观察,锥光等观察方式进行晶体性质鉴定。
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徕卡研究级智能型专业偏光显微镜DM4P
如果您想要研究晶体结构,偏光显微镜将是您的可靠选择。无论是矿物、塑料和聚合物、药物药品或燃料和接合剂,我们的偏光显微镜都能帮助您观察到感兴趣的内容,完成您的研究或质量保证任务。令样品呈现水晶般清晰透亮,完成您的研究或质量保证任务。
研究级偏光显微镜主要用于研究透明与不透明各向异性材料。双折射性是晶体的基本特征,凡具有双折射性的物质,在偏光显微镜下就能分辨出来。偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性的物质进行研究鉴定的仪器,可用于单偏光观察,正交偏光观察,锥光等观察方式进行晶体鉴定。

应用领域参考:研究级偏光显微镜被广泛地应用在矿物、化学等领域。在生物学中,很多结构也具双折射性,需要利用偏光显微镜加以区分。在植物学方面,可用于鉴别纤维、染色体、纺锤丝、淀粉粒、细胞壁以及细胞质与组织中是否含有晶体等。在植物病理上,可用于因病菌的入侵,而引起的组织内化学性质的改变。在人体及动物学方面,可用于鉴别骨骷、牙齿、神经纤维、肿瘤细胞、横纹肌和毛发等。
▲地矿分析:如种矿物及结晶体的分析。
▲生物领域:在生物体中,不同的纤维蛋白结构显示出明显的各向异性,使用偏光显微镜可得到这些纤维中分子排列的详细情况。如胶原蛋白、细胞分裂时的纺缍丝等。
▲各种生物和非生物材料鉴定:如淀粉性质鉴定、药品成分鉴定、纤维、液晶、DNA晶体等。
▲医学分析:如结石、尿酸晶体检测、关节炎等。

LeicaDM4P具体功能特点:
您需要一些组件来实现偏光研究目标。以下都是重要的组件:
1)LED照明至关重要,因为这种照明能够均匀照亮样品,并具有恒定的色温;
2)偏光镜帮助您看到双折射,旋转台帮助您对准样品和光轴;
3)您还需要用于对光轴进行锥光观察的勃氏镜和用于测量任务的补偿器;

2、恰到好处的照明!
徕卡采用的LED照明技术,既保证高亮度,又保证长寿命,提高成像质量。
它比卤素照明消耗的能源少,而且无需更换,不会导致机器停机。
1)LED使用寿命长达数万小时。
2)LED为样品提供均匀照明,色温恒定,为您提供真实的样品形貌。
3)LED可快速调整光强,让您的工作顺畅无阻。
4)LED无需日光滤镜,因为它已经提供了4500K恒定光温。
5)LED产生的热量少,因此无需冷却风扇。
6)LED可帮助您营造安静无干扰的工作环境,因为没有冷却风扇在周围产生噪音。

3、LeicaDM4P正置偏光显微镜:多方面服务唾手可得。
如果您想在偏光显微镜下进行各种自动化操作,可以使用LeicaDM4P。
通过编码组件存储和调用信息辨识感兴趣的结构。
1)25mm大视场为您带来的概览图像。

4、6孔可对中编码物镜转盘
采用配备6个物镜并具有不同放大倍率的物镜转盘,获取丰富的样品信息。
倍概览物镜可识别样品中的宏观结构;
如要借助锥光法对光学属性进行详尽研究,可切换为63倍放大倍率;
切换至100倍可以沿颗粒边界检验相反应。
此外,物镜转盘也是编码的,可为您提供自动识别和标尺自动叠加服务。

5、两种照明物尽其用
您可以将LeicaDM4P偏光显微镜配置为LED照明使用透射光或入射光,也可以一次性配置为使用两种光源。
1)进行反射率测量时必须使用入射光,例如观察矿石或煤炭。
2)进行双折射测量时则需要使用透射光,例如检测地质薄片、聚合物薄膜或药品。
3)在地质研究等特殊应用中,两种光都不可少。
当显微镜配置为使用入射光和透射光两种光时,相关物镜(带或不带盖玻片校正功能)应从>10倍的放大倍率开始使用。

6、高质量锥光观察:可用于研究光学属性
锥光法用于研究干涉图。这些图的形状和由补偿器进行的修改可以生成有关研究材料光学属性方面的信息。您可以测定材料的光轴数量、光轴角度和光学特性。
LeicaDM4P非常适用于锥光法:
1)具有高放大倍率和高数值孔径的无应力物镜是该项应用的条件。
2)使用特殊63倍徕卡物镜,能满足偏振等级5的*高要求,从而获取优质结果。

强散色Brookit(TiO2)锥光图;方解石厚片的单轴干涉图,垂直于光轴;黑云母晶体薄片圆偏光双轴干涉图,对角位置。光轴位置清晰可辨。
选择DM4P,选择自动化、可再现的图像设置和可靠的测量结果。
DM4P借助编码的功能性,可灵活适应各种任务,操作安全简单,适用于学术研究、操作新手或多用户环境。功能包含:
1)6位编码可调中物镜转盘。
2)照明和对比度管理,获得可再现结果。
3)编码锥光法,采用1.6倍放大倍率调节器。
4)LED照明状态显示。
5)360°旋转台,带或不带45°卡位装置。
6)无应力光学部件。
7)偏振设备范围广泛。
8)固定或可变补偿器,符合DIN58879。

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