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体视显微镜加上测量软件可以用来测量焊接样件的焊缝熔深。样品经金相砂纸打磨光滑,通过化学腐蚀液腐蚀就可以区别不同组织边界,从而确定焊缝熔深。一般铸钢用三氯化铁水溶液侵蚀即可,不锈钢一般用三氯化铁加配制溶...
一般实验室用的几百到几万都有。一分钱一分货。
显微镜的价格分类比较广泛,一般分为生物显微镜、金相显微镜、体视显微镜、荧光显微镜、体视显微镜、视频显微镜等。关于以上类型的显微镜价格,取决于能够满足于您的观测要求的光学系统和机械结构。所以价格不是绝对...
普通光学显微镜的使用方法
普通光学显微镜的使用方法 (一)显微镜的主要构造 普通光学显微镜的构造主要分为三部分:机械部分、照明部分和光学部分。 1. 机械部分 5 (1)镜座:是显微镜的底座,用以支持整个镜体。 (2)镜柱:是镜座上面直立的部分,用以连接镜座和镜臂。 (3)镜臂:一端连于镜柱,一端连于镜筒,是取放显微镜时手握部位。 (4)镜筒:连在镜臂的前上方,镜筒上端装有目镜,下端装有物镜转换器。 (5)物镜转换器 (旋转器 ):接于棱镜壳的下方,可自由转动,盘上有 3-4 个圆孔,是安装 物镜部位,转动转换器,可以调换不同倍数的物镜,当听到碰叩声时,方可进行观察,此时 物镜光轴恰好对准通光孔中心,光路接通。 (6)镜台 (载物台 ):在镜筒下方,形状有方、圆两种,用以放置玻片标本,中央有一通光 孔,我们所用的显微镜其镜台上装有玻片标本推进器 (推片器 ),推进器左侧有弹簧夹, 用以 夹持玻片标本,镜台下有推进
便携式X光机主要分为一体机和分体机两类 ;一体机机长通常在50-70CM,机器设有手提设计,工作时置于平面上,机器两端分别为发射与接受X射线,经过处理后由机器一段自带的影像增强器观测。对于部分高档数字便携式X光机通常可以进行AV视频输出或USB输出连接电脑处理或连接打印机打印。此类一体机不使用时可使用专用手提箱存放携带;另一类分体机多用于工业检测行业(工业检测X光机),将机器置于水平面左右两端或专用工作台上下对其中产品进行检测,体积相对于一体机要略大些。
医用便携式X光机也叫做医用手提式X光机或医用X光透视仪。此类X光机适用于医用,主要用于诊所、乡镇卫生院,运动员训练部门及学校医务室等部门。由于其成本低、X射线剂量低(安全度高)、操作简单、体积小、大多可连接电脑进行处理打印等,满足了不足以容纳大型X光机设备的医疗机构的设备空白,受到了众多医疗行业及工作者的青睐。
用于工业部门的工业检测X光机,通常为工业无损检测X光机(无损耗检测),此类便携式X光机可以检测各类工业元器件、电子元件、电路内部。例如插座插头橡胶内部线路连接,二极管内部焊接等的检测。BJI-XZ、BJI-UC等工业检测X光机是可连接电脑进行图像处理的X光机,此类工业检测便携式X光机为工厂家电维修领域提供了出色的解决方案。
皮带检测X光机属于专用型X光机,也叫做皮带检测仪。是专门用应用于矿山煤矿等行业的传输皮带安全透视检测。机器可固定在皮带面的两端,对皮带内部钢丝等进行透视检测,属于高频、低剂量高清晰X射线检测仪。机器设有手提设计,工作时置于平台上,机器两端分别为发射与接受,经过处理后由机器一段自带的影像增强器观测。数字型皮带检测仪通常可以进行AV视频输出或USB输出连接电脑处理观测或连接打印机打印。
1895年 ,德国物理学家威尔姆·康拉德·伦琴发现的X光导致医生使用的新诊断工具出现。他发现X光几个月后,拉塞尔·雷诺兹就制成了这个X光机。这是世界上最古老的X光机之一,它使人类得以在没切口的情况下,观看人体内部。
自1895年以来,X射线诊断与治疗技术有了飞速的发展,主要进展可分为以下几个阶段 :
(一)离子X射线管阶段(1895~1912)
这是X射线设备的早期阶段。当时X射线机的结构非常简单,使用效率很低的含气式冷阴极离子X射线管,运用笨重的感应线圈发生高压,裸露式的高压机件,更没有精确的控制装置。X射线机装置容量小、效率低、穿透力弱、影像清晰度不高、缺乏防护0据资料记载,当时拍摄一张X射线骨盆像,需长达40~60min的曝光时间,结果照片拍成之后,受检者的皮肤却被X射线烧伤。
(二)电子X射线管阶段(1913~1928)
随着电磁学、高真空技术及其他学科的发展,1910年美国物理学家W.D.Coolidge发表了钨灯丝X射线管制造成功的报告。1913年开始实际使用,它的最大特点是*钨灯丝加热到白炽状态以提供管电流所需的电子,所以调节灯丝的加热温度就可以控制管电流,从而使管电压和管电流可以分别独立调节,而这正是提高影像质量所需要的。
1913年滤线栅的发明,部分地消除了散射线,提高了影像的质量。1914年制成了钨酸镉荧光屏,开始了X射线透视的应用。1923年发明了双焦点X射线管,解决了X射线摄影的需要。X射线管的功率可达几千瓦,矩形焦点的边长仅为几毫米,X射线影像质量大大提高。同时,造影剂的逐渐应用,使X射线的诊断范围也不断扩大。它不再是一件单纯拍摄骨骼影像的简单工具,却已成为对人体组织器官中那些自然对比差(对X射线吸收差小)的胃肠道、支气管、血管、脑室、肾、膀胱等也能检查的重要的医学诊断设施了。与此同时,X射线在治疗方面也开始得到应用。
(一)X射线诊断
X射线应用于医学诊断,主要依据X射线的穿透作用、差别吸收、感光作用和荧光作用。由于X射线穿过人体时,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,那么通过人体后的X射线量就不一样,这样便携带了人体各部密度分布的信息,在荧光屏上或摄影胶片上引起的荧光作用或感光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出不同密度的阴影。根据阴影浓淡的对比,结合临床 表现、化验结果和病理诊断,即可判断人体某一部分是否正常。于是,X射线诊断技术便成了世界上最早应用的非刨伤性的内脏检查技术。
(二)X射线治疗
X射线应用于治疗,主要依据其生物效应,应用不同能量的X射线对人体病灶部分的细胞组织进行照射时,即可使被照射的细胞组织受到破坏或抑制,从而达到对某些疾病,特别是肿瘤的治疗目的。
(三)X射线防护
在利用X射线的同时,人们发现了导致病人脱发、皮肤烧伤、工作人员视力障碍,白血病等射线伤害的问题,为防止X射线对人体的伤害,必须采取相应的防护措施。以上构成了X射线应用于医学方面的三大环节——诊断、治疗和防护。
X光机广泛应用于火车站和机场的安全检查等等 。
X射线安全检查设备是借助于传送带将被检查行李送入履带式通道完成的。行李进入通道后,将阻挡光障信号,检测信号被送至控制单元,触发射线源发射 X 射线束。一束经过准直器的非常窄的扇形 X 射线束穿透传送带上的行李物品落到双能量探测器上,高效半导体探测器把接收到的 X 射线变为电信号,这些很弱的电流信号被直接量化,通过通用串行总线传送到工业控制计算机作进一步处理,经过复杂的运算和成像处理后得到高质量的图像。