Mikroskoper for skole, fritid og forskning
Viser 2107–2160 av 3571 resultater
-
LED-belyst forstørrelsesglass, varioPLUS-system, Ø 80 mm, 3X forstørrelse
-
LED-belyst MagniFold 2x forstørrelsesglass
-
LED-enhet (innfallende lys) for RED30S
-
LED-erstatningslampe for gjennomlys SL.5505, EduBlue
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1220, blå LED, 460 nm emisjon, Ex 455-495 filter, 500 dikroisk, 510LP-emitter
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1221, grønn LED, emisjon 523 nm, filter Ex 510-550, Dich 570, Em 575LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1223, 365 nm UV LED-emisjon, Ex 325-375 filter, Dichroic 415, 435LP-emitter
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1224, rød LED 1 Emisjon 623 nm, Ex-filter 590-650, Dich 660, Em 665LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1225, rød LED 2 Emisjon 623 nm, Filter ex 595-645, Dichroic 655, Em 665-715
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1226, dyp rød LED Em 660 nm, Ex-filter 623-678, Dich 685, emisjon 690-750
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1227, langt rød LED-emisjon 740 nm, Ex-filter 720-760, Dich 770, Em 780LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for B-510LD4/B-1000LD4, M-1228, gul LED-emisjon 590 nm, Ex-filter 582-603, Dich 610, Em 615-645
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1231, grønn LED, emisjon 523 nm, filter Ex 510-550, Dich 570, Em 575LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1232, fiolett LED, 405 nm emisjon, Ex 390-420 filter, Dich 440, Em 450LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1233, UV LED-emisjon 365 nm, Ex-filter 325-375, Dich 415, Em 435LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1234, rød LED 1, emisjon 623 nm, eksfilter 590-650, dikroisk 660, emitter 665LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1235, rød LED 2 Emisjon 623 nm, Ex-filter 595-645, Dichroic 655, Em 665-715
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1236, dyp rød LED Em 660 nm, Ex-filter 623-678, dikroisk 685, emisjon 690-750
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1237, langt rød LED, emisjon 740 nm, Ex-filter 720-760, dikroisk 770, emitter 780LP
-
LED-fluorescenskube (LED + filtersett) for IM-3LD4, M-1238, Amber LED-emisjon 590 nm, Ex-filter 582-603, Dichroic 610, Em 615-645
-
LED-gjennomlys (RedLine_Stereo)
-
LED-hodelykt som tilbehør til maxDetail
-
LED-modul 12V/3W (4500°K) BA-310MET innfallende belysning
-
LED-modul 6V/3W (4500°K) BA-310MET, BA310E, gjennomlysende belysning
-
LED-modul 6V/3W (6000°K) BA-310MET innfallende belysning
-
LED-modulens fargetemperatur 4500ºK +/-300ºK (AE2000)
-
LED-ringlys
-
LED-ringlys for lysfelt S 80-25 Ø 66
-
LED-ringlys, EVR050, med integrert diffusor
-
LED.70, 1500 lm, 6900K, CRI >75, CH
-
LED.70, 1500 lm, 6900K, CRI >75, EU
-
LED.70, 1500 lm, 6900K, CRI >75, US
-
LED2 kald lyskilde fra
-
LED3-P, passiv kjøling, 30 W, 5700 K, CRI 70
-
LED3-PC, passiv kjøling, 30 W, 5700 K, CRI 90
-
LED3-W, passiv kjøling, 30 W, 3000 K, CRI 80
-
LED5-F, med filter for fine partikler, 50 W, 7700 K, CRI 70
-
LED5, 50 W, 7700 K, CRI 70
-
LED8, 1600 lm, 6900K, CRI >75, EU
-
LED8, 1600 lm, 6900K, CRI >75, US
-
LED8,1600 lm, 6900K, CRI >75, Storbritannia
-
Levenhuk 700M Mono Achro 40-2000x LED-mikroskop
-
Lineær belysning med justerbar endehette 100 x 0,6 mm L = 1000 mm
-
Lineær belysning med justerbar endehette 50 x 1,2 mm L = 1000 mm
-
Linjalforstørrelsesglass 250×35 mm
-
Linsadapter Ø = 60 mm
-
Linse Ekstra linse NZ.8903, 0,3xWD 287 mm for Nexius
-
Linsedel, for laboMed, 1,7X, binokulær
-
Linsedel, for laboMed, 2,0X, bino
-
Linsedel, for laboMed, 2,5X, bino
-
Linsrengjøringsservietter (pakke med 500)
-
Livet i en vanndråpe, del én (25 preparater)
-
Livet i en vanndråpe, del to (25 preparater)
-
LM BD PL objektiv, CCIS, LM plan, akromatisk, BD 5x/0,13, w.d.17,3 mm (AE2000 MET)
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.

















































