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体视显微镜,是一种具有正像立体感的显微镜,被广泛应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等工业领域。以及生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。因为体视显微镜的光路设计,符合人体眼睛夹角的偏角,所以通过体视显微镜观察物体时,类似于我们眼睛的成像光路,这样会让我们看到立体的图像呈现。正是由...
微仪光学V3800型号三目金相显微镜特点: 1、采用高亮度色温可调LED灯,寿命长维护方便,品质超卓。 2、内置推拉式检偏器与起偏器,适合观察高反光材料的表面。 3、配置视野23mm的超大视野目镜与无限远荧光物镜,视场平坦。 4、配置ECO节...
科研级三目倒置金相显微镜WYJ-4XC-Ⅲ采用优良的VIS无限远校正光学系统。采用24mm大视野目镜,带有偏光装置,具有光源锁紧保护功能,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微镜操作的防振要求。双目观察筒可上下180°翻转调整,符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适...
格拉斯哥大学和赫瑞瓦特大学的物理学家团队利用一种被称为Hong-Ou-Mandel(HOM)的量子现象来生成图像,在传统光学显微镜失效的情况下生成精细显微图像。相关研究成果发表在《自然-光子学》上。 该技术可用于量子传感,在分光器的输出端和光电探测器之间放置一...
体视显微镜,是一种具有正像立体感的显微镜,被广泛应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等工业领域。以及生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。因为体视显微镜的光路设计,符合人体眼睛夹角的偏角,所以通过体视显微镜观察物体时,类似于我们眼睛的成像光路,这样会让我们看到立体的图像呈现。正是由...
科研级三目偏光显微镜WYP-63C采用质量的无限远光学系统和透射照明系统,配置有石膏入、云母1/4入试片、石英楔子和移动尺等附件,是一组具有完备功能和良好品质的偏光显微镜。可供广大用户进行透射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。具有造型美观,视野宽阔,成像清晰,操作方便等特点。偏光显...
微仪光学V5800型号科研级三目荧光显微镜特点: 1、采用高亮度色温可调LED灯,寿命长维护方便,品质出色。 2、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段荧光激发模块。 3、配置视野23的超大视野目镜与无限远荧光物镜,视场平坦。 4、配置ECO节能模式,红外感应自动断电功...
原子力显微镜的原理-表面传感原子力显微镜运用悬臂末端锐利的针尖来扫描样品表面。当探针接近样品表面时,样品与针尖之间的短程吸引力吸引针尖向表面移动。然而,当表面和针尖直接接触时,排斥力将会增大并占主导作用使悬臂向上弯曲。 检测方法:激光束被用于检测悬臂是靠近还是远离表...
科研级三目偏光显微镜WYP-63C采用质量的无限远光学系统和透射照明系统,配置有石膏入、云母1/4入试片、石英楔子和移动尺等附件,是一组具有完备功能和良好品质的偏光显微镜。可供广大用户进行透射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。具有造型美观,视野宽阔,成像清晰,操作方便等特点。偏光显...
微仪光学V2900三目倒置生物显微镜特点: 1、透射照明采用色温连续可调的LED灯,用户自由调节色温。 2、整机采用防霉处理,保护了镜头,延长了仪器的使用寿命。 3、紧凑稳的定高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求。 4、配置长距相衬聚光...
许多实验室使用体视显微镜,但他们不知道体视显微镜的相关专业知识,我们讨论如何计算显微镜的放大率?有些人可能会说这不是一个很简单的问题,但它实际上有点复杂。 首先,让我们举一个例子:当视觉显微镜目镜的倍率为10倍时,变倍体的范围为:0.7X-4.5X,附加物镜为:2X。其...
三目透反射金相显微镜V3800采用质量的无限远光路系统,配置了落射与透射照明系统、无限远长距平场消色差物镜、内置偏光观察装置,具有图像清晰、衬度好,造型美观,操作方便等特点,能分别对不透明物体或透明物体进行显微观察,尤其适合观察金相试样,电子芯片等样品。是金属学、矿物学、精密工程学、电...
如何为临床样本观察选择显微镜和摄像头 过去几年中,无论是组织病理学、细胞学、血液病理学、临床显微镜检查或是其他应用,从事临床样本观察的实验 室对拍摄图像的要求明显提高了。除了用于判读形态,它们还有其他很多用途。然而,通过目镜观察到的与摄像 头记录到的图像是有着本质的不同,一种是光学图像,另...
科研级三目偏光显微镜WYP-63C采用质量的无限远光学系统和透射照明系统,配置有石膏入、云母1/4入试片、石英楔子和移动尺等附件,是一组具有完备功能和良好品质的偏光显微镜。可供广大用户进行透射单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。具有造型美观,视野宽阔,成像清晰,操作方便等特点。偏光显...
正置显微镜显微镜比较经典的机型,它更多的是要配合玻片来对样品实现显微观察。如何来定义正置显微镜呢?显微镜物镜朝下,观察的样品在物镜的下方,这样的显微镜我们称之为正置显微镜。一般适用于的观察样品为:透明样品、薄的样片、生物切片、涂片等。但由于正置显微镜的机械设计,样品位于载物台与物镜中间。低...
透射式荧光显微镜:激发光源是通过聚光镜穿过标本材料来激发荧光的。常用暗视野集光器,也可用普通集光器调节反光镜使激发光转射和旁射到标本上。这是比较旧式的荧光显微镜。其优点是低倍镜时荧光强,而缺点是随放大倍数增加其荧光会减弱.所以对观察较大的标本材料较好。 落射式荧光显微镜:这...
第三节隔声减噪设计 第3.3.1条 住宅楼群中的儿童游戏场的位置选择,应避免对住宅产生噪声干扰。 翁迪公司专业提供建筑检测十二面体声源。珠海楼板撞击声隔声检测分析仪器 第3.3.2条 当住宅沿城市干道布置时,卧室或起居室不应设在临街的一侧。如设计确有困难时,每户至少应有一主要卧室...
建筑行业噪声测量相关标准***部分 GB/T8485—2008建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB12523—2011建筑施工场界环境噪声排放标准 GB/T16731—1997建筑吸声产品的吸声性能分级 GB/T19889.1—2005声学建筑和建筑构件隔声测量第1...
第二节 隔声标准 第4.2.1条 不同房间围护结构的空气声隔声标准,应符合表4.2.1的规定。 空气声隔声标准 表 4.2.1 护栏结构部位 隔声量 ...
混响时间测量 混响时间是房间室内音质**重要的声学指标,在声学测量中多用该指标对声场进行修正。如隔声量测量、声功率测量等。该指标测量有中断声源法、MLS法和脉冲反向积分法。 相关标准: GB/T50076-2013室内混响时间测量规范 GBT20247-2006声学混响室...
《深圳经济特区绿色建筑条例》 第五十五条 违反本条例第二十七条规定,大型公共建筑、国家机关办公建筑和财政性资金参与投资建设的其他公共建筑未安装用电等能耗分项计量装置和建筑能耗实时监测设备或者相关设备未正常运行的,由市、区住房建设主管部门责令限期改正,逾期未改正的,处十万元以上三十万元以下罚...
第三节隔声减噪设计 第3.3.6条 安静要求高的住宅其封闭的公共走廊内,宜采取吸声处理措施。 面临楼梯间或公共走廊的户门,其隔声量不应小于20dB。 第3.3.7条 对于有吊顶的房间,分户墙必须将吊顶内的空间完全分隔开。 第3.3.8条 锅炉房、水泵房如...
护听器作为保护人耳接收噪声暴露量的器具在工业噪声环境里得到了广泛应用。其声衰减能力对保护性能的高低至关重要。如何评测其声衰减能力,决定了护听器的分级、选型及订货,因此国际上制订了ISO4862的测试方法及设备进行了规定,我国也等同等定制了GB/T 7584标准。 由于每个人耳道的差异,佩戴方...
高噪声对人及设备有较大的破坏力。达到120dB的噪声级,即使短时间也会对人造成长久性听力损伤;超过135 dB时,会使电子仪器发生故障;超过150 dB时,元器件可能损坏。在特强噪声作用下,会使材料或结构产生疲劳而断裂——声疲劳现象。 人们平常接触到的噪声级一般相对较低,所以常规声...
《噪声法》是**社会主义生态环境保护法律体系的重要组成部分。继环境保护法和水、大气、固体废物、土壤等污染防治法律制修订之后,《噪声法》成为党的**以来修订的又一部重要生态环境保护法律。原环境噪声污染防治法自1997年3月施行以来,我国噪声污染防治法规标准体系不断完善,噪声污染防治措施取得积极成效。但...
根据住房和城乡建设部《关于加快绿色建筑和建筑产业现代化计价依据编制工作的通知》(建办标函〔2015〕1179号)和《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019),为贯彻落实《广东省绿色建筑条例》第十条的规定,加强绿色建筑计价依据体系建设,规范我省建设工程计价行为,我厅组织编制了《广东省绿...
金相显微镜暗视野的基本原理是依据电子光学上的丁道尔状况,浮尘在强光照射根据的状况下,人的眼睛不可以观查,这是由于强绕射导致的。若把光源斜射它,因为光的折射,颗粒好像扩大了容积,为人的眼睛由此可见。 暗视野观察所需要的独特配件是暗视野聚光镜。它的特性是不许光线由...
显微镜我们都知道,是日常科学实验时必不可少的仪器之一。其中金相显微镜可能大家不太了解,它是一种高倍放大的反射显微镜;一般金相显微镜主要用于不透明样品的观察和使用,本文主要讨论材料分析和金相金属观察与分析领域的金相显微镜。 金相显微镜我们都很了解,是一种高倍放大的反射显...
金相显微镜暗视野的基本原理是依据电子光学上的丁道尔状况,浮尘在强光照射根据的状况下,人的眼睛不可以观查,这是由于强绕射导致的。若把光源斜射它,因为光的折射,颗粒好像扩大了容积,为人的眼睛由此可见。 暗视野观察所需要的独特配件是暗视野聚光镜。它的特性是不许光线由...
体视显微镜,是一种具有正像立体感的显微镜,被广泛应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析等工业领域。以及生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。因为体视显微镜的光路设计,符合人体眼睛夹角的偏角,所以通过体视显微镜观察物体时,类似于我们眼睛的成像光路,这样会让我们看到立体的图像呈现。正是...