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顯微鏡けんびきょう

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光學こうがく显微镜
使用しよう小型こがた样品てき观察
知名ちめい實驗じっけん生物せいぶつ细胞てき发现
发明しゃかん斯·ひろしのぞみ
查哈さと斯·楊森えいZacharias Janssen
あい关事ぶつ显微镜
电子显微镜
光學こうがく顯微鏡けんびきょう一種利用透鏡產生光學放大效應的顯微鏡。
現代げんだいたい顯微鏡けんびきょうてき光學こうがく設計せっけい:
A - ものきょう B - とぎりゃく望遠鏡ぼうえんきょうrotating objectives
C - ちぢみひかえせいD - 內部ぶつきょうE - 棱鏡
F - 中繼ちゅうけいとおるきょう G - ぶん划板H - せっきょう

顯微鏡けんびきょう泛指はた微小びしょう不可ふかあるなん見物けんぶつひん影像えいぞうだい,而能肉眼にくがんある其他なりぞう觀察かんさつ工具こうぐ日常にちじょう用語ようごちゅう顯微鏡けんびきょうゆび光學こうがく顯微鏡けんびきょうだい倍率ばいりつかずきよし析度(聚焦)ため顯微鏡けんびきょうじゅう要因よういんもと

显微镜是ざい1590ねんゆかりてき查哈さと斯·楊森及其しょくび创。顯微鏡けんびきょうてき類型るいけいゆう許多きょたさい常見つねみてきだいいち發明はつめいてきこれ光學こうがく顯微鏡けんびきょう,其他主要しゅようてき顯微鏡けんびきょう類型るいけい包括ほうかつ電子でんし顯微鏡けんびきょう掃描さがせはり顯微鏡けんびきょうひとし

发明

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最早もはやてき显微镜是1611ねんざいせいづくり出来でき,发明しゃ亚斯·詹森,兰眼镜商。どう时另一位荷兰科学家汉斯·珀希也制づくりりょう顯微鏡けんびきょうきさきゆう两个じん开始ざい科学かがくじょう使用しよう显微镜,だいいち个是大利おおとし科学かがくとぎりゃくざい1611ねんどおり过显ほろ镜观察到いち种昆ちゅうきさきだい一次对它的复眼进行了描述。だい二个是荷兰亚麻织品商人炊克(1635ねん-1703ねん),自己じこ学会がっかいりょうすりせいとおる镜。だい一次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。

1953ねんどるさといばら·ふさがしかあまかついんためたいしょう襯法てきあかし發明はつめいしょう顯微鏡けんびきょう獲得かくとくだくかいなんじ物理ぶつりがく

W·E·莫尔纳尔 (William Moerner)斯特凡·W·赫尔 (Stefan Hell),獎勵其發展はってんちょうぶんべん熒光顯微鏡けんびきょう (Super-Resolved Fluorescence Microscopy),おび光學こうがく顯微鏡けんびきょう進入しんにゅう納米のうまいきゅう尺度しゃくどちゅう[1][2]

2017ねんまさかつ·もりはくやくおもねまれ姆·どるらんかつ查德·とおる德森とくのもりいんけんせいよう於溶えき生物せいぶつ分子ぶんしてきだか解析かいせき結構けっこう測定そくていてき低溫ていおん電子でんし顯微鏡けんびきょう獲得かくとくだくかいなんじ化學かがく

用途ようと

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種類しゅるい

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顯微鏡けんびきょう種類しゅるい

しもぶん并未所有しょゆう種類しゅるい顯微鏡けんびきょうれつひょうただ簡介較知めいてき類型るいけい。其他なおゆうぞう紫外線しがいせん顯微鏡けんびきょうXひかり顯微鏡けんびきょうはなれ顯微鏡けんびきょうひとし,僅用於較專門せんもん需要じゅよう開發かいはつてき少量しょうりょう生產せいさんてき特種とくしゅ用途ようと顯微鏡けんびきょう

光學こうがく顯微鏡けんびきょう

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光学こうがく显微镜的基本きほん结构(じゅうせい纪90年代ねんだい):

1.镜(またたたえ为接镜或とおる镜)
2.もの镜转换器
3. もの
4.调旋钮
5.ほろ调旋钮
6.载物だい
7. 光源こうげん
8.ひかり阑和聚光
9.推进またたたえ为推へん
光学こうがく显微镜的基本きほん结构(じゅうせい纪初):

1.镜(またたたえ为接镜或とおる镜)
2.もの镜转换器
3. もの
4.调旋钮
5.ほろ调旋钮
6.载物だい
7. はんひかり
8.ひかり阑和聚光

利用りようとおるきょう大物おおものぞうおくいた眼睛がんせいあるなりぞうふんべんりつ大約たいやく為一ためいちほろべい以看いた細胞さいぼう大小だいしょうてき物品ぶっぴん。一般來說顯微鏡大都是指光學顯微鏡,光學こうがく顯微鏡けんびきょう設計せっけいてき不同ふどうまた可分かぶんためせいたて顯微鏡けんびきょう倒立とうりつ顯微鏡けんびきょうまたたたえ倒置とうち顯微鏡けんびきょう解剖かいぼう顯微鏡けんびきょうまたたたえ實體じったい顯微鏡けんびきょうある立體りったい顯微鏡けんびきょう);またゆうへんこう顯微鏡けんびきょうまたしょうため岩石がんせき顯微鏡けんびきょう、礦物顯微鏡けんびきょうある金屬きんぞく顯微鏡けんびきょうよう觀察かんさつ岩石がんせき、礦物及金屬きんぞく表面ひょうめん利用りようこうてき不同ふどう性質せいしつへんこう)而做なりてきあい衬显ほろ觀察かんさつ變形へんけいちゅう草履蟲ぞうりむしとう透明とうめい生物せいぶつしょ使用しようてき顯微鏡けんびきょう。它的特殊とくしゅ裝置そうち以將こう透過とうか生物せいぶつたい所產しょさんせいてき偏差へんさ改變かいへんため明暗めいあん不同ふどうまた結合けつごう光學こうがく顯微鏡けんびきょうなみ利用りようかみなり射光しゃこう作為さくい光源こうげん,以達いた特殊とくしゅ觀察かんさつ需求てきゆうきょう聚焦顯微鏡けんびきょうまたわけさく共軛きょうやくこげ顯微鏡けんびきょう)。

電子でんし顯微鏡けんびきょう

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からだ顯微鏡けんびきょう

ざい20世紀せいきはつてき一種光學顯微鏡顯著替代被開發,利用りよう電子でんし而不利用りよう光線こうせんらいさんせい圖像ずぞう。於1931ねんおん斯特·鲁斯卡(Ernst Ruska)開始かいし開發かいはつだいいち電子でんし顯微鏡けんびきょう- とおるしゃ電子でんし顯微鏡けんびきょう(TEM)。とおるしゃ電子でんし顯微鏡けんびきょうてき工作こうさく原理げんり和光わこうがく顯微鏡けんびきょうゆうしょうどうてき原理げんりただしざい使用しようこうてき地方ちほうよう電子でんし代替だいたいざい使用しよう玻璃はりとおるきょうてき地方ちほうよう電磁でんじてつ代替だいたい使用しよう電子でんし而不光線こうせん允許いんきょさらだかてきぶんべんりつ

緊接ちょとおるしゃ電子でんし顯微鏡けんびきょうてき開發かいはつうまかつ斯·だくなんじえいMax Knollざい1935ねん開發かいはつてき掃描電子でんし顯微鏡けんびきょう(SEM)。[3]

使用しよう光線こうせん利用りよう電子でんしりゅうらい照射しょうしゃ標本ひょうほんらい觀察かんさつてき顯微鏡けんびきょうよし電子でんしよう肉眼にくがん不出ふしゅついん此就使電子でんし透過とうか觀察かんさつ材料ざいりょう,而映ざいぬりゆう螢光けいこうざいてき板子いたごじょう,這種方法ほうほうたたえため穿ほじとおるしき電子でんし顯微鏡けんびきょう。另いちしゅ方法ほうほう電流でんりゅうざい觀察かんさつ材料ざいりょうてき表面ひょうめん移動いどうしかこう使つかい觀察かんさつ材料ざいりょうしょ放出ほうしゅつてき電子でんしりゅううつざい真空しんくうかんうえ,以這しゅ方式ほうしき觀察かんさつてきたたえため掃描しき電子でんし顯微鏡けんびきょう穿ほじとおるしき電子でんし顯微鏡けんびきょうだい80まんばい以看分子ぶんしてき形象けいしょう;掃描しき電子でんし顯微鏡けんびきょう可用かよう觀察かんさつ立體りったいてき表面ひょうめんだい倍率ばいりつやく20まんばい電子でんし顯微鏡けんびきょうぶんためとおるしゃ電子でんし顯微鏡けんびきょうのうりょう透過とうかしき電子でんし顯微鏡けんびきょう掃描電子でんし顯微鏡けんびきょう發射はっしゃ掃描電子でんし顯微鏡けんびきょう掃描とおるしゃ電子でんし顯微鏡けんびきょうとう類型るいけいぼう電子でんし顯微鏡けんびきょう甚至のういたたんいち原子げんし原理げんり物質ぶっしつ理論りろん告訴こくそわが們,電子でんし具有ぐゆう波動はどう性質せいしつ所以ゆえん以用類似るいじ光學こうがく顯微鏡けんびきょうてき原理げんり,做成顯微鏡けんびきょう一樣いちようてき,這裡はたとつとおるきょうあらためなり磁鐵ゆかり電子でんしてき波長はちょうこうたん所以ゆえん以比光學こうがく顯微鏡けんびきょういたさらしょうてき東西とうざい,如:病毒びょうどく

掃描さがせはり顯微鏡けんびきょう

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機械きかいしきようさがせはりざいさま本上ほんかん掃描移動いどう探測たんそくさまほん影像えいぞうてき顯微鏡けんびきょう

掃描隧道すいどう顯微鏡けんびきょう

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STMようらい金屬きんぞく表面ひょうめん,它是利用りよう量子りょうし物理ぶつりてき穿ほじ隧效おう古典こてん物理ぶつりみとめため物質ぶっしつ不能ふのう穿ほじくらいるいただし量子りょうし物理ぶつり告訴こくそわが們:物質ぶっしつ有機ゆうきかい穿ほじるい,而他穿ほじるいてきりつるいてきひろしゆうせき利用りよういち通電つうでんてきはりじょう物體ぶったいもたれきん金屬きんぞく表面ひょうめんのり電場でんじょう使電子でんし附近ふきんてきのう出現しゅつげんるい形式けいしき,此時就有機會きかい觀測かんそくいた跑出金屬きんぞく表面ひょうめんてき電子でんしさい利用りよう穿ほじるいてきりつるいてきひろしゆうせきてき特性とくせい,就可以推はりいた金屬きんぞく表面ひょうめんてき距離きょりいん此可""いた金屬きんぞく表面ひょうめんただし這個いた金屬きんぞく表面ひょうめん其實いた金屬きんぞく表面ひょうめんてきdangling bond也就電子でんし,也是いんため通常つうじょう金屬きんぞく表面ひょうめんごと原子げんしかいゆういちdangling bond,所以ゆえん嚴格げんかくじょうこうただのうせついた原子げんしじょう電子でんしとうさくいた原子げんし嚴格げんかくじょうこうなみ直接ちょくせつ""いた原子げんし

原子力げんしりょく顯微鏡けんびきょう

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原子力げんしりょく顯微鏡けんびきょう(Atomic Force Microscope,簡稱AFM)ようらい探測たんそくさまほん表面ひょうめんあずかさがせはり交互こうご作用さようりょく,推出さがせはりいたようほん表面ひょうめんてき距離きょりいん此可「いた非金屬ひきんぞくある金屬きんぞく表面ひょうめん

顯微鏡けんびきょう展示てんじかまち

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顯微鏡けんびきょうてき機械きかいけん

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参看さんかん

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参考さんこう资料

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  1. ^ Ritter, Karl; Rising, Malin. 2 Americans, 1 German win chemistry Nobel. AP News. October 8, 2014 [October 8, 2014]. (原始げんし内容ないようそん于2018-10-02). 
  2. ^ Chang, Kenneth. 2 Americans and a German Are Awarded Nobel Prize in Chemistry. New York Times. October 8, 2014 [October 8, 2014]. (原始げんし内容ないようそん于2014-10-09). 
  3. ^ Knoll, Max. Aufladepotentiel und Sekundäremission elektronenbestrahlter Körper. Zeitschrift für technische Physik. 1935, 16: 467–475.