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  • 20158-13
    光学平台的测试方法是什么

    光学平台的测试方法是什么光学平台,又称光学面包板、光学桌面、科学桌面、实验平台,供水平、稳定的台面,一般平台都需要进行隔振等措施,保证其不受外界因素干扰,使科学实验正常进行。光学平台测试方法阻尼光学平台或面包板zui重要的特性为其共振频率。共振频率和振幅是负相关的,因此共振频率应尽可能地增大,从而将振动强度zui小化。平台和面包板会在一个特定的频率范围内发生振动。为了改善性能,每种尺寸的平台和面包板的阻尼效果都需要进行优化。平台阻尼需要进行各种测试,对其厚度/面积的比值进行优...

  • 20151-21
    体视显微镜具有的优势及用途介绍

    体视显微镜是具有两个完整光路的显微镜,观察标本时具有立体感,用途很多,体视显微镜是一种具有立体感觉的显微镜。体视显微镜可以选配显微数码成像装置,成为数码体视显微镜。这样,在观察方面就更具优势:1、可以减少眼睛效劳,低成本实现多人同步预览。2、可以把观察到的图片保存下来,分别传阅各相关部分观看。3、可以录像、测量等其他功能。体视显微镜操作简单,放大倍数一般在7X-42X,zui大放大倍数为180X。体视显微镜在用途上也,主要用途如下:1.动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、...

  • 20151-19
    荧光显微镜的光学系统必须完成两个主要功能

    荧光显微镜的光学系统必须完成两个主要功能:(1)要有效的激发试样中荧光反应物,使用的发射波长接近它的吸收峰:(2)必须尽可能呢个多的收集发出的荧光,以便使显微镜内可见度zui合适。荧光光学系统的成象质量主要取决于象的衬度和象的亮度,象的衬度是由样品中激发出的荧光于背景上观察到的光之比决定的。背景光包括透过阻挡激发光的滤色片的杂散激发光,样品组织成分的自发荧光和光学系统的自发荧光和杂散光,荧光显微术中尽全力要解决的是一方面获得*的象衬度,同时又维持象有足够亮度,这两者往往是矛盾...

  • 20151-12
    金相显微镜在PCB板切片技术的过程控制中的作用

    1在原材料来料检验方面的作用作为多层PCB板生产所需的覆铜箔层压板,其质量的好坏将直接影响到多层PCB板的生产。通过金相显微镜所拍的切片可得到以下重要信息:1.1铜箔厚度,检验铜箔厚度是否符合多层印制板的制作要求。1.2绝缘介质层厚度及半固化片的排布方式。1.3绝缘介质中,玻璃纤维的经纬向排列方式及树脂含量。1.4金相显微镜层压板缺陷信息层压板的缺陷主要有以下几种:(1)针孔指*穿透一层金属的小孔。对制作较高布线密度的多层印制板,往往是不允许出现这种缺陷。(2)麻点和凹坑麻点...

  • 20151-7
    金相显微镜的检测要求及发现的问题解决

    ⒈概述我们经常接触的是一般普通金相显微镜,它主要用于测量金属表机金相组织的测试,用途比较广泛,对企业,冶金等部门起着实验,研究*的重要作用。生产金相显微镜厂家比较多,型号,规格又不统一,所以对金相显微镜检测至今尚无国家、地方、部门检定规程,因此,我们依据国家标准对其进行检测。⒉对金相显微镜检测项目、方法和技术要求:2.1物镜转换器定位误差检具:(1)10倍十字目镜。(2)分划值为0.01mm的分划尺,其任意两划线间的极限偏差为±0.005mm。检测方法:在被检金...

  • 201412-24
    金相制备技术

    对金相试样制备的要求,传统的观点强调获得无磨痕的光亮表面,而现代观点则强调试样表面变形损伤层的有效去除,只有这样,才能在显微镜下观察到试样的真实组织。其次,还要注意提高试样制备效率和降低成本。传统的金相试样制备步骤有切割、镶嵌、磨成平面、磨光、抛光等项,前两项属于试样制备的准备步骤,后三项属于试样制备的主要步骤。

  • 201411-21
    如何解决一些关键性问题

    目前就对于轴套式结构的显微镜解决的办法可分两步进行。以手轮转动不费力,镜筒上下移动轻松,而又不自行下滑为准。摩擦片可用废照相底片和小于1毫米厚的软塑料片用打孔器冲制。检查粗调手轮轴上的齿轮与镜筒身上的齿条啮合状态。用双手分别握住两个粗调手轮,相对用力旋紧。就是在齿条后加垫片,使齿条紧紧地压住齿轮来阻止镜筒的下滑。这时齿条的分度线与齿轮的分度圆相交,齿轮和齿条的齿尖都紧紧地顶住对方的齿根。镜筒的上下移动是由齿轮带动齿条来完成的。齿轮与齿条的*啮合状态在理论上讲是齿条的分度线与齿...

  • 201411-19
    科学家们在显微镜下发现病毒的盔甲

    发布时间:2014-9-1622:44:24来源:本站浏览次数:2阿姆斯特丹VU大学,斯克里普斯研讨所和美国密歇根大学的科学家们发现了病毒的保护盔甲。这个盔甲,由单纯的蛋白质组成,开端比照脆弱,但后来通过一个格外的强化进程。令人惊讶的是,加强病毒不是一次结束,但在三个独立的方法。研讨人员在本周的国家科学院论文集上报告了他们的研讨成果。该研讨团队由VU大学教授GijsWuite带领,他们用一个查询才干*的原子力显微镜找到大小只需几十纳米的病毒颗粒。用这种方法,不只需检测病毒,但...

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