
COIC UB102i 双目生物显微镜
- 品牌
- COIC
- 型号
- UB102i
COIC UB102i 双目生物显微镜采用有限远光学系统,提供清晰明场观察,适用于临床检验、教学和科研等常规生物样本观察。
产品介绍
核心参数
| 品牌 | COIC |
|---|---|
| 标准名称 | COIC UB102i 双目生物显微镜 |
| 型号 | UB102i |
| 光学系统 | 有限远光学系统 |
| 观察方式 | 明场 |
| 目镜 | 10x宽视野目镜,视场数视配置而定 |
| 物镜 | 消色差物镜,可选4x、10x、40x、100x等 |
| 总放大倍数 | 视配置而定 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,微调精度视配置而定 |
| 载物台 | 双层机械移动平台,行程视配置而定 |
| 照明系统 | LED照明,亮度连续可调,可选配卤素灯或荧光附件 |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜,数值孔径视配置而定 |
| 滤色片 | 可选配蓝色、绿色、黄色滤色片 |
| 接口 | 可选配摄像头接口,用于图像采集 |
| 电源 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 适用场景 | 临床检验、教学实验、科研观察 |
COIC UB102i 双目生物显微镜是一款专为常规生物学观察设计的光学仪器,旨在满足临床检验、教学示范和基础科研的日常需求。其稳定的结构布局和直观的操作方式,使初学者能快速上手,同时为经验丰富的使用者提供可靠一致的观察结果。该显微镜在样本明场观察方面表现出色,无论是观察染色涂片、活体微生物,还是组织切片,都能呈现清晰、对比度良好的图像。
结构与光学设计
UB102i 采用经典的双目观察头,观察者可根据瞳距进行调节,减轻长时间观察的疲劳感。有限远光学系统经过优化,确保各光学组件协同工作,保证图像清晰度。物镜转盘可安装多组物镜,便于在不同放大倍数间快速切换,满足对样本细节的层层深入观察。
操作与使用体验
- 调焦系统:粗微动同轴调焦机构,操作者可按需要快速找到焦平面,再进行精细调节,提升工作效率。
- 载物台:双层机械移动平台使样本移动精准且稳定,配合标尺可记录观察位置,便于重复观察。
- 照明控制:LED照明提供均匀亮度和连续可调光强,可根据样本对比度需求调整光源强度。
- 滤色片使用:可选配滤色片以增强特定结构的对比度,例如使用蓝色滤色片改善染色样本的视觉效果。
适用样本与实验类型
该显微镜适合多种生物样本的明场观察,包括但不限于:
- 血液涂片、尿液沉渣等临床样本的细胞学检查。
- 细菌、真菌等微生物的形态学观察。
- 动植物组织切片的病理学分析。
- 细胞培养中的活细胞状态观察(配合培养皿或载玻片)。
工作流程与操作要点
- 接通电源,打开照明开关,将光强调至适中水平。
- 旋转物镜转盘,将最低倍物镜置于光路中,调整聚光镜位置和光圈大小,使视野明亮均匀。
- 放置样本于载物台上,用压片夹固定,通过移动平台调节至感兴趣区域。
- 先使用粗调焦找到物像,再调节微调焦使图像清晰,最后微调光强和聚光镜获得满意的观察效果。
安装与实验环境
显微镜应放置于平稳、干燥且无振动的工作台上,避免阳光直射和灰尘污染。工作环境温度宜控制在15-30℃,相对湿度不超过70%,确保光学部件性能稳定。使用交流电源时,需确保电压匹配,并保持插头牢固连接。
维护与保养
- 使用后应用防尘罩遮盖,避免灰尘积累。
- 定期用专用擦镜纸清洁目镜和物镜,必要时使用少量无水乙醇,避免液体渗入内部。
- 保持载物台和机械部件的清洁,避免油污和试剂残留。
- 长期不用时应妥善存放,并定期开机通电驱潮。
拓展与配件
为满足不同使用需求,UB102i 可扩展多种配件,如摄像头接口,连接数码相机或专业显微相机,便于图像采集和教学演示;也可选配不同规格的目镜和物镜,以及暗场附件等,以扩展观察功能。
常见问题
1. 如何选择合适的放大倍数?
根据观察对象的尺寸和所需细节选择。低倍物镜(4x、10x)用于观察整体形态,高倍物镜(40x、100x)用于观察细节,100x物镜通常配合浸油使用,以获得更高分辨率。
2. 显微镜图像模糊怎么办?
检查物镜、目镜是否清洁,确认盖玻片厚度是否符合要求,同时调整聚光镜和光圈,并确认真确焦准确。若仍模糊,可能是样本未固定或平台移动过程中有松动,可检查载物台紧固螺丝。
3. 更换灯泡需要注意什么?
先关闭电源并等待灯泡冷却,避免直接触摸玻璃部分。新灯泡应安装到位,并确保型号匹配。更换后检查照明是否正常,光强是否均匀。
4. 能否用于细胞培养的观察?
可以,但需使用倒置显微镜或正置显微镜配合培养皿支架,该型号为正置显微镜,建议将细胞培养在载玻片或盖玻片上,或使用可适配培养皿的载物台附件。
5. 如何连接数码摄像头?
需选购适配的摄像头接口,并安装驱动软件。接口可安装于双目头或三目头的预留位置,安装后调整光路,使摄像头视野与目镜视野基本一致,即可通过软件进行图像采集和处理。