Immersjonsolje: beskrivelse, bruk og anmeldelser

Innholdsfortegnelse:

Immersjonsolje: beskrivelse, bruk og anmeldelser
Immersjonsolje: beskrivelse, bruk og anmeldelser
Anonim

Nedsenkingsmetoden for mikroskopisk observasjon innebærer innføring av en spesiell væske mellom linsen på enheten og objektet som studeres. Det forbedrer lysstyrken og utvider omfanget av bildeforstørrelsen. Dermed kan objektet zoomes betydelig inn og dets minste elementer kan undersøkes uten å endre utstyret. Følgelig kalles væsken nedsenking. Det kan tjene som en rekke komposisjoner. Den mest populære er immersion olje. Vurder funksjonene mer detaljert.

nedsenkingsolje
nedsenkingsolje

Generell informasjon

Den første nedsenkingsoljen for mikroskopi var sedertre. Det hadde imidlertid en betydelig ulempe. Over tid endret egenskapene seg, og det tillot ikke å oppnå de ønskede resultatene. I friluft begynte væsken gradvis å kondensere (opp til herding). Følgelig endret brytningsindeksen seg også. På 1900-tallet begynte man å produsere syntetisk nedsenkingsolje. Denne væsken hadde ikke den ovennevnte mangelen.

nedsenkingsolje for mikroskopi
nedsenkingsolje for mikroskopi

Immersion Oil Standards

Nøkkelvæskeparametere er satt i GOST 13739-78. I henhold til standarden har immersionolje:

  • brytningsindeks nd=1,515±0,001;
  • transmittans i spektralområdet fra 500 til 700 nm med en lagtykkelse på 1 mm - 95 %, fra 400 til 480 nm - 92 %;

Den optimale temperaturen for senkingsolje kan brukes er 20 grader. Det finnes også internasjonale standarder. I henhold til ISO 8036/1 er brytningsindeksen 1,518 + 0,0005, og transmittansen ved 10 mm lag for spektralområdet fra 500 til 760 nm er 95 %, og ved 400 nm er den 60 %.

De angitte parameterne tilsvarer ikke-fluorescerende nedsenkingsolje. ISO 8036-1/2-standarden definerer egenskapene til væske for luminescens. Transmittansen i spektralområdet fra 500 til 700 nm i et lag på 10 mm er 95 %, fra 365 til 400 nm - 60 %.

nedsenkingsolje 100 ml
nedsenkingsolje 100 ml

Vanskeligheter med parameteravvik

Identifiserbare forskjeller i standardene ovenfor kan føre til forringelse av ytelsen til et bestemt objektiv ved bruk av upassende væske. Resultat:

  1. Kontrast er redusert på grunn av sfærisk aberrasjon.
  2. Feltet på forskningsobjektet er farget.
  3. Belysningen i planet til objektet som studeres og i området for bildedannelsen blir ujevn.
  4. Bildet blir uskarpt.

Nyances

Optiske mikroskoper har en øvre grense for oppløsninglitt mer enn 100 ganger. På dette nivået av forstørrelse bør belysningen av objektet som studeres være av høy kvalitet. Ellers vil det resulterende bildet være så mørkt at det vil være umulig å se objektet. Faktum er at lysbrytningen og spredningen av lys skjer mellom dekkglasset og objektivet. Immersjonsolje bidrar til større fangst. Som et resultat blir bildet klarere.

minimert nedsenkingsolje
minimert nedsenkingsolje

Funksjoner ved lysbrytning

Hvordan får du et klart bilde? I forskjellige medier skjer lysbrytningen på forskjellige måter. For eksempel er brytningsvinklene til stråler i luft og glass forskjellige. I det første tilfellet er indikatoren 1,0, i det andre - 1,5. Dette er hovedproblemet.

Bruken av olje lar deg redusere brytningsindeksen til strålene som passerer gjennom objektet som studeres. Faktum er at væsken har samme parameter som glasset. Som et resultat dannes et homogent medium mellom lysbildet og linsen, og det meste av lyset som passerer gjennom objektet kommer inn i instrumentet. Dette resulterer i et tydelig bilde.

Tekniske punkter

Som regel er dyppelinsefat gravert med olje. Selve elementet brukes når en blenderåpning på 1,0 eller mer er nødvendig. Slike "immersion"-linser brukes for direkte nedsenking i en væske. I denne forbindelse er de fullstendig forseglet. Dette gir høy beskyttelse mot oljeskader på linsene.

klassifisering

Oljer brukes i praksisto viskositeter: høy (type B) og lav (A). Ofte på emballasjen kan du finne informasjon om brytningsindeksen. For eksempel produserer de immersionolje (100 ml), hvis brytningsindeks er 1,515. Væsker med lav viskositet påføres luftrommet, og med høy viskositet - sammen med kondensatorer.

Vilkår for bruk

For å få et tydelig bilde av objektet som studeres, må du følge ganske enkle anbefalinger:

  1. Finn objektet som skal studeres på glidebryteren i midten av feltet med en liten økning. Til dette brukes en linse med lav forstørrelse.
  2. Snu tårnet.
  3. Introduser linsen 100x i arbeidsstilling.
  4. Plasser en dråpe olje på glasset, den andre på linsen.
  5. Juster arbeidsavstanden med finfokus til motivet er godt synlig.

Vær forsiktig når du arbeider. Det er viktig å forhindre at luft kommer mellom dekkglasset og objektivet.

immersion olje, ikke-fluorescerende
immersion olje, ikke-fluorescerende

Immersjonsolje "Minimert"

Væske brukes når du arbeider med akromatiske og apokromatiske linser av alle typer enheter, bortsett fra selvlysende. Ifølge eksperter som har brukt denne nedsenkingsoljen, har den flere nyttige egenskaper. Væsken forbedrer synligheten til objektet betydelig, og minimerer gjenskinn, lystap og optiske aberrasjoner. Bruken av olje utvider spekteret av utstyrskapasitet betydelig.

Rengjøringutstyr

Etter å ha jobbet med nedsenkingsolje er det nødvendig å sette apparatet i orden. Rengjøring bør gjøres før linsen tørker. Rent linsepapir brukes til å fjerne oljerester. Et rullet ark brukes til å rengjøre alle glassflater. Linsepapiret bør fuktes med en linseløsning og eventuell gjenværende olje bør fjernes.

Historisk bakgrunn

Den første forskeren som forklarte nedsenkingsmekanismen var Robert Hooke. I 1678 ble hans bok Microscopium utgitt, der alle forklaringene ble gitt. I 1812 ble nedsenking foreslått som et middel til å korrigere linseavvik. Forfatteren av ideen var David Buster. Rundt 1840 ble de første nedsenkingslinsene laget. Skaperen deres var D. B. Amici. I utgangspunktet brukte forskerne anisoljer som nedsenkingsvæske. Brytningsindeksen var nær den for glass.

Anbefalt: