Fünf Vorteile von inversen Mikroskopen im Vergleich zu aufrechten Mikroskopen in industriellen Anwendungen
Bei einem inversen Mikroskop müssen Sie die Probe von unten betrachten, da sich die Optik eines inversen Mikroskops unterhalb der Probe befindet, während Sie bei einem aufrechten Mikroskop die Probe von oben betrachten müssen. In der Vergangenheit wurden inverse Mikroskope vor allem in der biowissenschaftlichen Forschung eingesetzt, da die Probe durch die Schwerkraft auf den Boden des Halters mit der wässrigen Lösung sinkt und es daher unmöglich ist, von oben viel zu sehen. In letzter Zeit erfreuen sich inverse Mikroskope jedoch auch in industriellen Anwendungen zunehmender Beliebtheit. Werfen wir nun einen Blick auf die Vorteile inverser Mikroskope für industrielle Anwendungen.
1) Inverse Mikroskope bieten Ihnen mehr Freiheit als aufrechte Mikroskope
Bei aufrechten Mikroskopen ist die Größe der Probe auf eine durchschnittliche Höhe von 80 mm und ein Gewicht von 3 kg begrenzt, was auch vom verwendeten Objektiv abhängt. Diese Einschränkung gilt nicht für inverse Mikroskope. Da die Optik unterhalb des Tisches montiert ist, wird die Probe über dem Objektiv platziert. Dadurch hat der Anwender einen besseren Arbeitsabstand und kann große und schwere Proben mit einem Gewicht von bis zu 30 kg handhaben. Wenn Sie also mit größeren, schwereren Proben oder mit Proben arbeiten, die in Größe und Gewicht stark variieren, kann Ihnen ein inverses Mikroskop die Freiheit geben, die Sie brauchen. 2) Mit inversen Mikroskopen können Sie mehr Proben in kürzerer Zeit beobachten
Wenn Sie ein inverses Mikroskop verwenden, müssen Sie nur die Probe auf den Tisch legen und für die Abbildung auf die Oberfläche fokussieren. Die Proben blieben bei allen Vergrößerungen im Fokus und weitere Proben desselben Typs blieben im Fokus.
Bei einem aufrechten Mikroskop umfasst der Arbeitsablauf mehr Aufgaben für den Bediener: Sie müssen den Tisch absenken, ihn entfernen, den Probenhalter entfernen und einen neuen installieren, die Probe positionieren und sichern. Die Probenoberfläche zuvor mit der Probenklemme nivellieren Zur Positionierung auf eine geringere Vergrößerung umschalten. Die Bediener müssen alle diese Schritte üben, es besteht jedoch immer noch das Risiko, dass bei jedem Vorgang verschiedene Schritte fehlschlagen.
Die Probenplatzierung kann für einen ungeschulten Bediener eine entmutigende Aufgabe sein. Mit einem inversen Mikroskop ist das Platzieren der Probe auf dem Tisch ein Kinderspiel und der gesamte Vorgang erfordert weniger Schritte. wenig.
Noch etwas: Alle Schritte eines aufrechten Mikroskops können sehr zeitaufwändig sein, insbesondere wenn Sie Probe für Probe beobachten müssen und die Probengröße groß ist. Gehen Sie davon aus, dass ein erfahrener Benutzer ein aufrechtes Mikroskop bedient. Auch wenn jeder Schritt nur 5 Sekunden dauert, liegt der Benutzer eines inversen Mikroskops deutlich vor seinen Kollegen: Das folgende Beispiel vergleicht den Zeitaufwand von Benutzern von aufrechten Mikroskopen und inversen Mikroskopen (wie z. B. Leica DMi8) in industriellen Anwendungen. Ihre Aufgabe ist es, metallografische Standardproben zu analysieren.
3) Die Objektivlinse zerdrückt die Probe nicht, wenn ein inverses Mikroskop verwendet wird
Es ist seit langem ein bekanntes Geheimnis, dass Objektive Proben zerkleinern. Dieses Risiko ist bei aufrechten Mikroskopen erheblich. Sobald dieses Problem auftritt, müssen Sie nicht nur ein neues Objektiv kaufen, sondern auch die Probe wegwerfen. In den meisten Fällen sind Ersatzobjektive nicht sofort verfügbar und müssen nachbestellt werden. Dies führt zu einem Verlust des Probendurchsatzes und, wenn kein zweites Mikroskop zur Verfügung steht, zu einem vollständigen Arbeitsunterbruch.
Das Design inverser Mikroskope trägt dazu bei, das Risiko einer Kompression der Objektivlinse gegen die Probe erheblich zu verringern. Erstens befindet sich das Objektiv unterhalb der Bühne, sodass es besser geschützt ist. Zweitens verfügen Instrumente für industrielle Anwendungen wie das Leica DMi8 über einen oberen Fokusstopp, der zusätzliche Sicherheit bietet, indem er den oberen Totpunkt des Konverters definiert. Während Sie Ihre Investition schützen, können Sie sich auf die Arbeit konzentrieren und müssen sich keine Gedanken über mögliche Schäden an Werkzeugen und Proben machen.
4) Inverse Mikroskope können Zeit und Kosten bei der Probenvorbereitung sparen
Es ist weniger Probenvorbereitung erforderlich, da die Probe direkt entnommen und zur Beobachtung auf den Objekttisch gelegt werden kann. Darüber hinaus muss nur eine Seite der Probe bearbeitet werden. Dies spart Zeit, da das Einbetten von Proben und das Schneiden übergroßer Proben entfällt. Es ist nicht erforderlich, die Probe während der Bearbeitung am Mikroskop mit einer Probenklammer zu nivellieren. Aus 7 Probenvorbereitungsschritten wurden 2. Das kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen.






