Инвертированные микроскопы

Инвертированные микроскопы отличаются от классических тем, что их оптическая и механическая схема перевёрнута. Объективы расположены под образцом, а система освещения находится сверху. Это решение удобно для анализа материалов в ёмкостях с прозрачным дном, для работы с крупными и тяжёлыми образцами, а также для задач, где важно свободное пространство над предметным столиком.

Такой формат позволяет исследовать объекты снизу, без покровного стекла, что значительно упрощает подготовку. Увеличенный столик даёт возможность размещать контейнеры и планшеты разных форматов, а высокая масса конструкции обеспечивает устойчивость и минимизирует влияние вибраций.

Инвертированные микроскопа востребованы в биотехнологии, материаловедении, металлографии, а также в учебных и исследовательских лабораториях. Их используют для работы с клеточными культурами, сплавами, полимерами, минералами и другими объектами, где важен детальный анализ структуры и поверхности.

Характеристики и виды инвертированных микроскопов

По управлению такие приборы делятся на три группы:

  • модели с ручным управлением — простые и надёжные решения для базовых исследований;
  • полумоторизованные версии — часть функций автоматизирована, что экономит время оператора;
  • полностью моторизованные системы — подходят для интенсивных задач, где требуется высокая скорость и повторяемость.

По специализации различают два основных направления:

  • биотехнологические и исследовательские модели — для работы с культурами и жидкими средами;
  • металлографические микроскопа — для изучения структуры сплавов и материалов, а также для анализа поверхностей.

Технические особенности:

  • широкий выбор объективов с регулировкой на толщину стекла;
  • оптическая система высокого класса (ахроматическая, апохроматическая, планапохроматическая);
  • большой рабочий промежуток конденсора для манипуляций с образцом;
  • светодиодная или галогенная подсветка с регулировкой яркости;
  • возможность подключения цифровой камеры для вывода изображения на экран и фиксации результатов.

Комплектация может включать насадки и модули для разных методов: светлое и тёмное поле, фазовый контраст, поляризация, дифференциально-интерференционный контраст, модуляционный контраст. Это делает прибор универсальным для разных типов исследований.

Преимущества использования и дополнительные опции

Главное преимущество инвертированного микроскопа — удобство работы с большими и нестандартными объектами. Пользователь получает свободный доступ к образцу сверху, что особенно важно при использовании микроманипуляторов или работе с ёмкостями.

Другие преимущества:

  • высокая устойчивость конструкции, снижающая влияние вибраций;
  • возможность изучать образцы без сложной подготовки;
  • совместимость с современными методами контрастирования;
  • подключение цифровых модулей для анализа и документирования изображений;
  • расширенная комплектация — от сменных объективов до аксессуаров для хранения и защиты прибора.

Дополнительно в современных моделях реализованы функции:

  • сохранение изображений и параметров в памяти прибора;
  • передача данных на компьютер через интерфейсы;
  • автоматическая настройка освещения и автофокусировка (в моторизованных версиях);
  • поддержка работы в различных температурных режимах для использования в разных лабораториях.

Критерии выбора и рекомендации по эксплуатации

При выборе инвертированного микроскопа важно учитывать:

  1. Назначение. Для работы с культурами и жидкими средами подходят исследовательские модели, для анализа металлов и сплавов — металлографические версии.
  2. Уровень автоматизации. Если требуется частая смена параметров, лучше выбирать моторизованные системы. Для периодических задач достаточно ручных или полумоторизованных приборов.
  3. Оптическая система. Чем выше класс линз, тем точнее и чище изображение. Для серьёзных исследований стоит выбирать апохроматические или планапохроматические объективы.
  4. Цифровая интеграция. Возможность подключить камеру и работать с изображением на экране делает прибор удобным для документирования.
  5. Условия работы. Для крупных лабораторий нужны устойчивые модели с большим столиком и расширенными функциями.

Рекомендации по эксплуатации:

  • держать прибор в сухом помещении и защищать от пыли;
  • использовать только специальные салфетки для чистки линз;
  • регулярно проверять калибровку и при необходимости корректировать настройки;
  • хранить прибор с защитным чехлом или в боксе;
  • при работе с цифровыми камерами следить за обновлениями ПО для корректной обработки изображений.

Соблюдение этих правил помогает сохранить точность прибора и продлить срок его службы.

Мы предлагаем инвертированные микроскопы для исследовательских лабораторий, образовательных задач и промышленного применения. Все модели проходят проверку и настройку перед поставкой.

Чтобы купить оборудование и получить консультацию, свяжитесь с нашим офисом в Москве по телефону +7 (800) 100-99-64. Специалисты помогут подобрать модель под ваши задачи, расскажут о комплектации и возможностях приборов, а также организуют доставку по России.



Микроскоп металлургический инвертированный NIM-100

Микроскоп металлургический инвертированный NIM-100

Металлургический инвертированный микроскоп NIM-100 предназначен для исследования и анализа микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных материалов в лабораторных и производственных условиях

Инвертированный микроскоп Nexcope NIM 920

Инвертированный микроскоп Nexcope NIM 920

Nexcope NIM 920 — высокоточный инвертированный микроскоп, предназначенный для неразрушающего анализа микроструктуры металлических и непрозрачных образцов

Инвертированный микроскоп Nexcope NIM 960

Инвертированный микроскоп Nexcope NIM 960

Nexcope NIM 960 — это высокотехнологичный инвертированный микроскоп, предназначенный для неразрушающего анализа металлических и других непрозрачных образцов

Микроскоп металлографический инвертированный Nexcope NIM 900

Микроскоп металлографический инвертированный Nexcope NIM 900

Металлографический инвертированный микроскоп Nexcope NIM 900 предназначен для высокоточного исследования структуры металлов, сплавов и других непрозрачных материалов в лабораторных и производственных условиях

Инвертированный биологический микроскоп серии Nexcope NIB 600

Инвертированный биологический микроскоп серии Nexcope NIB 600

Инвертированный биологический микроскоп Nexcope NIB 600 — профессиональный оптический прибор для исследования живых клеток и тканей в культуральных сосудах с наблюдением образца снизу вверх, идеальный для работы с клеточными культурами, эмбрионами и другими биологическими объектами

Биологический инвертированный микроскоп Nexcope NIB 910

Биологический инвертированный микроскоп Nexcope NIB 910

Инвертированный микроскоп NIB 910 — это профессиональный биологический микроскоп исследовательского уровня, специально разработанный для изучения клеточных культур в лабораторной посуде: чашках Петри, планшетах, флаконах

Флуоресцентный инвертированный микроскоп Nexcope NIB 910 FL

Флуоресцентный инвертированный микроскоп Nexcope NIB 910 FL

Высокотехнологичный флуоресцентный инвертированный микроскоп Nexcope NIB 910 FL предназначен для наблюдения и анализа живых клеток, тканей и микроорганизмов с возможностью флуоресцентной визуализации в научных и медицинских исследованиях

Лазерный конфокальный микроскоп Nexcope NCF950

Лазерный конфокальный микроскоп Nexcope NCF950

NCF950 — конфокальный микроскоп для профессиональных лабораторных исследований, обеспечивающий мощные и стабильные возможности визуализации, а также высокоинтегрированные возможности моторизации

Микроскоп металлографический инвертированный Nexcope NIM 610

Микроскоп металлографический инвертированный Nexcope NIM 610

Инвертированный металлографический микроскоп Nexcope NIM 610 предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных материалов с высокой точностью и контрастностью изображения

Биологический флуоресцентный инвертированный микроскоп  Nexcope NIB600-FL

Биологический флуоресцентный инвертированный микроскоп Nexcope NIB600-FL

Передовой биологический флуоресцентный инвертированный микроскоп Nexcope NIB600-FL обеспечивает высокоточную визуализацию живых клеток и тканей с возможностью флуоресцентного анализа для научных исследований и лабораторной диагностики

Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)

ТОП-5 вопросов для FAQ о инвертированных микроскопах

Что такое инвертированный микроскоп и чем он отличается от обычного?

Инвертированный микроскоп — это оптический прибор, в котором объектив расположен под предметным столиком, а осветительная система — над ним. В отличие от традиционных микроскопов, такая конструкция позволяет исследовать образцы в более естественных условиях, например, клетки в культуральных флаконах или чашках Петри.

Для каких исследований лучше всего подходят инвертированные микроскопы?

Инвертированные микроскопы идеальны для:
- Наблюдения за живыми клетками в культуре
- Исследования клеточных культур в больших контейнерах
- Микроманипуляций (например, инъекций в клетки)
- Флуоресцентной микроскопии живых образцов
- Долгосрочного наблюдения за клеточными процессами

Какие основные компоненты входят в состав инвертированного микроскопа?

Основные компоненты включают:
- Объективы (расположенные снизу)
- Предметный столик (часто с возможностью перемещения)
- Осветительную систему (расположенную сверху)
- Окуляры или цифровую камеру
- Систему фокусировки
- Опционально: флуоресцентные фильтры, фазово-контрастные приспособления

Каковы преимущества и недостатки инвертированных микроскопов?

Преимущества:
- Возможность работы с большими образцами и контейнерами
- Удобство наблюдения за живыми клетками
- Больше рабочего пространства для манипуляций
- Меньшее влияние на образец

Недостатки:
- Обычно более высокая стоимость
- Ограниченная числовая апертура объективов
- Менее подходят для стандартных предметных стекол

Как правильно ухаживать за инвертированным микроскопом?

Правильный уход включает:
- Защиту от пыли специальным чехлом, когда прибор не используется
- Регулярную очистку оптических поверхностей специальными средствами
- Бережное обращение с объективами и избегание контакта с жидкостями
- Выключение освещения после использования для продления срока службы лампы
- Периодическую профессиональную калибровку и обслуживание