Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу на сайте. Пожалуйста, обновление браузер, чтобы улучшить качество работы с сайтом.
В этом разделе вы найдете большой выбор микроскопов, в которых для подсветки используются галогенные лампы. Галогенная лампа для микроскопа обеспечивает ровное и яркое освещение препарата в любых условиях – внешние источники света не играют роли. Как правило, микроскопы с галогенными лампами работают от сети, а в некоторых моделях предусмотрена возможность работы от батареек. Удобно, что яркость освещения можно регулировать в зависимости от выбранного микропрепарата.
Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов
Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 оснащен большим инспекционным предметным столиком, на котором в отраженном свете изучаются фотошаблоны, печатные платы, изделия прецизионного формования, интегральные схемы и другие протяженные и широкие образцы. Работа ведется в светлом поле и в поляризованном свете. Микроскоп обеспечивает высокую точность наводки на резкость, так как шаг тонкой фокуси
Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 LCD
Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Ос
Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 BD
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 BD используется для инспектирования поверхностей фотошаблонов, интегральных схем, печатных плат, изделий прецизионного формования и других протяженных и широких объектов. Он оснащен большим предметным столиком, на котором легко помещаются подобные образцы, и тонкой фокусировкой с шагом 0,7 мкм для высокоточных исследований на большом увеличении. Методы
Микроскоп металлографический цифровой MAGUS Metal D650 BD LCD
Микроскоп обеспечивает свободное размещение на предметном столике печатных плат, интегральных схем, фотошаблонов, изделий прецизионного формования и других крупных образцов для инспектирования их поверхности. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов. Ос
Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700
Инвертированный металлографический микроскоп Magus Metal V700 предназначен для изучения в отраженном свете микроструктуры металлов, сплавов и полупроводников. Предметный столик рассчитан на габаритные объекты массой до 2 кг, причем гладкой должна быть только одна поверхность – обращенная вниз к револьверному устройству. Остальная часть объекта может быть необработанной и иметь любую форму. Микроск
Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 LCD
Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе не
Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 BD
MAGUS Metal V700 BD – металлографический микроскоп инвертированной конструкции: в нем револьверное устройство находится под исследуемым образцом, а наблюдения ведутся в отраженном свете. Доступные методы исследования: светлое поле, темное поле, поляризованный свет. Микроскоп используется для изучения металлов, сплавов, полупроводников и других непрозрачных объектов больших размеров и массой до 2 к
Микроскоп металлографический инвертированный цифровой MAGUS Metal VD700 BD LCD
Микроскоп предназначается для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе не
На поляризационном микроскопе MAGUS Pol 800 изучают анизотропные объекты в поляризованном и обычном проходящем свете. Объекты исследования могут быть биологическими, геологическими, полимерными. Оптика микроскопа свободна от напряжений, т. е. не создает паразитных преломлений и формирует четкое, контрастное и достоверное изображение. Возможности микроскопа пригодятся в разных областях науки: медиц
Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D800 LCD
Микроскоп предназначен для исследования анизотропных геологических, биологических и полимерных объектов в поляризованном и обычном проходящем свете. Для формирования изображения поляризационный микроскоп использует оптическое свойство двойного лучепреломления анизотропных объектов. Плоско-поляризованный свет при прохождении через анизотропный образец расщепляется на два луча и меняет плоскость пол
Поляризационный микроскоп MAGUS Pol 850 предназначен для работы в проходящем и отраженном свете. Доступные методы исследования: поляризация и светлое поле. На микроскопе изучают анизотропные биологические, геологические и полимерные объекты, а также непрозрачные аншлифы толщиной до 15 мм, у которых одна сторона отполирована. Микроскоп подходит для решения широкого круга задач специалиста, работающ
Микроскоп поляризационный цифровой MAGUS Pol D850 LCD
Микроскоп предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. В проходящем свете изучают геологические шлифы, тонкие анизотропные биологические и полимерные объекты. В отраженном свете исследуют непрозрачные аншлифы с отполированной одной стороной. Толщина аншлифа произвольная, обычно 5–10 мм. Микроскоп позволяет изучать непрозрачные объекты толщиной до 15 мм. Для формирования
Еще одна модель от «ЛОМО» – микроскоп МСП-1 вариант 2 – может с успехом применяться в самых разнообразных областях: в естественных науках (биология, археология и т. п.), в часовом и ювелирном деле, в микроэлектронике, а также в криминалистических исследованиях.
Используйте бинокулярный микроскоп Levenhuk 500B в лаборатории для изучения окрашенных микропрепаратов растительных и животных тканей. Благодаря галогенной подсветке вся палитра цветов будет передаваться максимально точно, а контрастность деталей порадует даже самых требовательных исследователей. Микроскоп станет прекрасным выбором для биохимика, микробиолога или ветеринара.
Металлографический (металлургический) микроскоп Bresser Science MTL-201 предназначен для изучения непрозрачных объектов на увеличении от 50 до 800 крат. Он пригодится в инженерных и криминалистических исследованиях, а также для работы с минералами и металлами.
Микромед 3 (U2) – это бинокулярный биологический микроскоп с «бесконечной» оптической системой, оснащенный объективами-планахроматами. Великолепные возможности оптики делают этот прибор эффективным инструментом для разных морфологических исследований тканей и клеток. Микроскоп отлично проявит себя в гематологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и других областях медицины. Для изучений доступны как
Микроскоп Микромед 3 (U3) – это профессиональный тринокулярный прибор с «бесконечной» оптической системой и возможностью установки видеоокуляра. Благодаря выдающимся возможностям оптики эта модель станет эффективным инструментом для морфологических исследований и лабораторной диагностики. Микроскоп отлично проявит себя в изучении тканей и клеточных структур в разных направлениях медицины. Возможны
Микроскоп Микромед-1, вар. 2-20 inf. – это лабораторный микроскоп для научных и медицинских исследований. Благодаря ахроматической оптике создает более четкое и детализированное изображение с меньшим количеством искажений, чем обычные модели. Дополнен галогенной подсветкой, может оснащаться разными аксессуарами, в том числе темнопольной вставкой (приобретается отдельно) для использования метода те
Предлагаем приборы, в которых используются галогенные (галогеновые) лампы для микроскопов
Итак, что же представляет собой галогенная лампа для микроскопа?
Галогенные (реже – галогеновые) лампы для микроскопов – это лампы накаливания, которые наполнены парами галогенов (брома или йода). В отличие от обычной лампы накаливания, галогенная лампа может работать до 2000–4000 часов, а ее светоотдача почти в два раза выше – другими словами, такие лампы горят дольше и ярче. Благодаря регулировке яркости вы сможете без труда подобрать оптимальный уровень освещения препарата – это позволит снизить нагрузку на глаза при длительной работе с прибором.
Микроскопы с галогенной подсветкой широко используются в медицине, лабораторных исследованиях и других сферах деятельности. Некоторые компании, например Levenhuk, оснащают галогенными лампами универсальные модели микроскопов, которые подходят как для школьных опытов, так и для серьезных лабораторных работ.
Срок службы галогенных ламп очень большой, но при постоянной работе с микроскопом (например, в медицинской лаборатории) иногда их все же приходится менять. Купить лампу для микроскопа можно в специализированных магазинах лабораторных приборов. Кроме того, вы можете поискать лампу на сайтах производителей оптической техники. Некоторые микроскопы поставляются с запасной лампой в комплекте – это удобно, так как вам не придется тратить время на поиски замены. При замене лампочки обязательно убедитесь, что сменная лампа для вашего микроскопа той же мощности.
Современные микроскопы с галогенной подсветкой безопасны в использовании при соблюдении правил эксплуатации. Перед началом работы важно обязательно прочесть инструкцию к прибору. Чтобы не повредить зрение, не смотрите в микроскоп на источник яркого света. Соблюдайте рекомендации производителя по эксплуатации прибора (температурный диапазон, влажность воздуха и пр.).