Mikroskoper for skole, fritid og forskning
Viser 1567–1620 av 3571 resultater
-
ED.1405-S mikroskop, stereo, digitalt, 5 MP, 20x/40x, LED
-
ED.1802-S Stereoskopisk mikroskop, EduBlue 1x/2x/4x
-
ED.3000 mikroskop, 5 MP, 7/21 LED-er, USB/SD, 9-tommers LCD
-
ED.6005 okular, EWF 5x/22, (2 stk.) EduBlue
-
ED.6020 okular, EWF 20x/10, (2 stk.) EduBlue
-
ED.6099, (2 stk.) EduBlue
-
ED.9570 monteringsbrakett, (par) EduBlue
-
ED.9956 plastprøveholder, bw Ø 60 mm, EduBlue
-
ED.9975 strømforsyningsenhet, 100–240 V, EduBlue
-
EduBlue 1/3 ED.1302-P stereoskopisk mikroskop
-
EduPad-2 kamera, farge, CMOS, 1/2,9″, 2 MP, USB 2, 8″ nettbrett
-
EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488-sett
-
Eksperimentsett
-
Eksperimentsett
-
Ekstra 0,5x linse for Nexius, arbeidsavstand 187 mm
-
Ekstra 0,5x mikroskopobjektiv med adapter
-
Ekstra 0,5x okular for ETD-101
-
Ekstra 1,5x objektiv for ETD-101
-
Ekstra 4x objektiv for Biorit ICD
-
Ekstra linse 110AL-1,5X
-
Ekstra linse 110AL-2X-2
-
Ekstra linse 1x for Biorit ICD
-
Ekstra linse NZ.8904, 0,4x WD 220 mm for Nexius
-
Ekstra linse NZ.8920, 2,0 WD 33 mm for Nexius
-
Ekstra linse SB.8915,1,5x SB-serien
-
Ekstra linse ST-085.1, 0,5x w.d. 165 mm (SLX)
-
Ekstra linse, EVZ045, for LynxEVO 1,5x
-
Ekstra linse, OZB-A4201, 0,5x
-
Ekstra linse, OZB-A4204, 1,5x
-
Ekstra linse, OZB-A6101, 0,5x
-
Ekstra linse, OZB-A6102, 2,0x
-
Ekstra objektiv 0,3x, AA = 301 mm (SMZ-171)
-
Ekstra objektiv 0,5x, AA=191,8 mm (SMZ-171)
-
Ekstra objektiv 0,75x, AA=128,6 mm (SMZ-171)
-
Ekstra objektiv 110ALK-0,5X-2
-
Ekstra objektiv NZ.8907, 0,7 WD 125 mm for Nexius
-
Ekstra objektiv NZ.8915, 1,5x WD 45 mm for Nexius
-
Ekstra objektiv ST-087, 2,0x for SZM
-
Ekstra objektiv, EVZ046, for LynxEVO 2.0x
-
Ekstra objektiv, OZB-A2101, 0,5x
-
Ekstra objektivlinse 1,5x, AA=56,3 mm, for SZM-171
-
Enkel analysator (BA310, BA 410E, Panthera)
-
Enkelt polarisasjonsutstyr, okularanalysator, AE.5152 (EcoBlue, BioBlue)
-
Enkeltarmet fleksibel fiberoptikk, LE.5216, Ø 4 mm, 100 cm
-
Enkeltarmet svanehals (SMZ-140)
-
EP.5000-WiFi-3 kamera; EduPad-Wifi, farge, CMOS, 1/2,5″, 2,2 µm, 5 MP, WiFi, 8-tommers nettbrett
-
EP50-HDMI-MS Monitor Kit
-
Epi-fluorescenssett, EF-UPR (BA410E)
-
Epi-LED fluorescensmodul – AO-filterblokk (BA-310 Elite)
-
Epi-LED fluorescensmodul – MB-filter (BA-210)
-
Epi-LED fluorescensmodul – MB-filter (BA-310 Elite)
-
Epi-LED S fluorescensmodul – AO-filter (BA-210)
-
Epi-LED S fluorescensmodul – MB-filter (BA-210)
-
Epi-LED S fluorescensutstyr – G-filter
Tre typer mikroskoper: sammensatt, stereo og digital
Mikroskoper deles i tre tekniske hovedkategorier, og valget mellom dem avhenger av hva du skal undersøke og hvilken forstørrelse som kreves. Et sammensatt biologisk mikroskop bruker to linsegrupper – objektiv og okular – for å oppnå total forstørrelse fra 40x til 2000x. Med et 10x okular og et 100x oljeimmersjonsobjektiv blir strukturer ned til 0,2 µm synlige, noe som er tilstrekkelig for å identifisere de fleste bakterietyper. Disse instrumentene er standard på videregående, ved universiteter og i medisinske laboratorier.Stereomikroskoper opererer i 7x til 45x-området og gir tredimensjonalt syn gjennom to adskilte optiske veier. Siden prøven ikke trenger å prepareres i tynne snitt, er de langt mer praktiske for solide objekter: insektdisseksjon, lodding av SMD-komponenter, urmakerarbeid, mineralbestemmelse. En god stereomikroskop med zoom og ringlys-LED koster fra rundt 3 000 kr og holder i mange år ved normal bruk.Digitale mikroskoper kobler et kamerasensor direkte til PC eller nettbrett via USB. Det er viktig å skille mellom optisk og digital forstørrelse – bare den optiske er reell. Et digitalt mikroskop med 5 megapiksler og 1080p-video er populært i undervisning fordi hele klassen kan se det samme bildet på storskjerm uten justering av okular.
Slik velger du riktig mikroskop til ditt bruk
For levende celler, blodprøver, vannprøver og bakterier er sammensatt mikroskop det eneste reelle alternativet. For arbeid med insekter, elektronikk, smykker eller naturmaterialer er stereomikroskop det riktige valget. Digitale mikroskoper egner seg best der dokumentasjon og deling er viktigere enn presisjonsanalyse.Barn (6–12 år): enkelt monokuært instrument med 4x, 10x og 40x objektiver, robust konstruksjon og LED-belysning nedenfra og ovenfraGymnaselever og studenter: binokulært sammensatt mikroskop med Abbe-kondensor, irisblender og plan-akromatiske objektiver (4x, 10x, 40x, 100x olje)Fagpersoner og avanserte amatører: semi-apokromatisk optikk, trinokuær tårn for kameratilkobling, mekanisk objektbord med verniersPrismessig er grensen mellom hobbyinstrument og seriøst instrument rundt 3 000–4 000 kr. Under den grensen aksepterer du kompromisser i optikk og mekanikk. Over 10 000 kr befinner du deg i profesjonelt territorium med instrumenter som holder i tiår.
Hva betyr plan-akromatiske og apokromatiske objektiver?
Akromatiske objektiver korrigerer kromatisk aberrasjon for to bølgelengder (rødt og blått). Plan-akromatiske korrigerer i tillegg for feltbuning, slik at bildet er skarpt fra kant til kant, ikke bare i midten. Apokromatiske objektiver korrigerer for tre bølgelengder og gir merkbart bedre fargerenhet, men koster vesentlig mer. For biologiundervisning er plan-akromatisk mer enn tilstrekkelig. For fotomikroskopi og publiseringsformål er apokromatisk å foretrekke.
Vedlikehold, tilbehør og oppbevaring
Objektivlinsene er det mest sårbare elementet på et mikroskop. Immersjonsolje fra 100x-objektivet skal fjernes umiddelbart etter bruk med linserengjøringspapir fuktet i xylen eller spesiell optisk rensevæske. Etanol frarådes fordi det kan løse opp linsekittet over tid. Okularer og frontlinser rengjøres best med pæreblåser etterfulgt av én forsiktig bevegelse med myk linseservett.Støv er den viktigste nedbrytningsfaktoren for optikk på lang sikt. Et mikroskop som ikke er i bruk bør alltid dekkes til med en støvdeksel av stoff eller plast. Lagres instrumentet i rom med høy luftfuktighet, anbefales en silikagel-pose i kofferten for å hindre soppdannelse på linsene.Objektglass og dekkglass (standard 26×76 mm, dekkglasstykkelse 0,17 mm)Immersjonsolje med refraksjonsindeks nD = 1,515Fargesett: hematoxylin-eosin for vevsprøver, gram-farging for bakterierOkularmikrometer for kalibrert størrelsesmåling i mikrometer
Fra Leeuwenhoeks enkle linser til moderne plan-apokromatisk optikk
Det optiske mikroskopet har vært kjent siden tidlig 1600-tall, men det var Antonie van Leeuwenhoek (1632–1723) som for første gang beskrev protozoer og bakterier med en metodikk som holdt vitenskapelig mønster. Hans håndslipte enkeltlinser nådde forstørrelse rundt 270x – bemerkelsesverdig for instrumenter uten moderne glasslipeteknologi. Den industrielle produksjonen av vitenskapelige mikroskoper skjøt fart på 1800-tallet med firmaer som Carl Zeiss (grunnlagt 1846 i Jena) og Leitz. I dag produserer Olympus, Nikon, Leica og Motic instrumenter med Plan-Apokromat-objektiver som korrigerer for flathet, farge og sfærisk aberrasjon samtidig, men grunnprinsippet – to linsegrupper som forstørrer i serie – er uendret siden 1600-tallet.






















































