Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу на сайте. Пожалуйста, обновление браузер, чтобы улучшить качество работы с сайтом.
В этом разделе вы найдете большой выбор микроскопов, в которых для подсветки используются галогенные лампы. Галогенная лампа для микроскопа обеспечивает ровное и яркое освещение препарата в любых условиях – внешние источники света не играют роли. Как правило, микроскопы с галогенными лампами работают от сети, а в некоторых моделях предусмотрена возможность работы от батареек. Удобно, что яркость освещения можно регулировать в зависимости от выбранного микропрепарата.
Цифровой микроскоп Levenhuk D320L BASE предназначен для проведения лабораторных исследований в разных сферах медицины, биологии и биохимии. Его можно использовать в дерматологии, урологии и других сферах медицинской науки. Возможности этого микроскопа оценят, прежде всего, профессионалы – специалисты клиник, больниц и исследовательских лабораторий. Микроскоп также можно использовать для проведения
Используйте бинокулярный микроскоп Levenhuk 500B в лаборатории для изучения окрашенных микропрепаратов растительных и животных тканей. Благодаря галогенной подсветке вся палитра цветов будет передаваться максимально точно, а контрастность деталей порадует даже самых требовательных исследователей. Микроскоп станет прекрасным выбором для биохимика, микробиолога или ветеринара.
Levenhuk 320 BASE – это лабораторный микроскоп, с помощью которого можно проводить микроисследования в самых разных сферах. Он показывает отличные результаты при изучении биохимических образцов, может успешно применяться для общеклинических, морфологических и патологоанатомических наблюдений. Микроскоп Levenhuk 320 BASE – отличный выбор для научно-образовательного учреждения, оздоровительной клини
Levenhuk 500T – тринокулярный лабораторный микроскоп с увеличением от 40 до 1000 крат. В нем установлена широкопольная ахроматическая оптика, которая обеспечивает передачу четкого изображения. Так как для освещения используется галогенная подсветка, картинка выглядит «живой», и все цвета и детали образцов видны ясно и отчетливо. Микроскоп станет настоящей находкой для работы в научно-исследователь
Бинокулярный микроскоп Levenhuk 890B предназначен для лабораторных исследований биологических образцов в светлом поле в проходящем свете. Благодаря широкому диапазону увеличения – от 40х до 2000х – работать можно с совсем малыми структурами: микроскоп обеспечивает максимум кратности, доступной для световой модели. Levenhuk 890B подходит для оснащения кафедр вузов, кабинетов лабораторных исследован
Микроскоп Levenhuk MED 25B – бинокулярная модель с двумя конденсорами: светлопольным и темнопольным. Оба можно применять для наблюдений иммерсионным методом. Микроскоп создан для профессиональных работ в медицине, микробиологии, биохимии и других областях науки. Он может использоваться для исследовательской, диагностической или обучающей деятельности. Микроскоп позволяет вести наблюдения на увелич
Тринокулярный микроскоп Levenhuk 890T дает в базовой комплектации увеличение в пределах от 40х до 2000х – это оптимальный диапазон для изучения биологических образцов. Микроскоп применяется для работы с светлом поле, метод освещения – проходящий свет (нижнее расположение подсветки), возможно использование метода Кёлера. Сферы применения обширны: ветеринария, криминалистика, обучение.
Тринокулярный микроскоп для гемосканирования Levenhuk MED 25T – профессиональный оптический прибор для лабораторных исследований. С его помощью можно проводить наблюдения в светлом и темном поле. Микроскоп позволяет настраивать освещение по Келеру и изучать сложные микроструктуры на увеличении до 1000 крат. Он станет отличным приобретением для вуза, медицинской или исследовательской лаборатории, н
Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V790 DIC
Микроскоп предназначен для изучения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов и других непрозрачных объектов. Инвертированная конструкция микроскопа не ограничивает геометрию объекта исследования, а только ограничивает его массу – до 30 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. На этом микроскопе непр
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 600 BD предназначен для исследований в отраженном свете с использованием методов светлого поля, темного поля и поляризованного света. С помощью этого микроскопа исследуют металлические и полупроводниковые шлифы и другие непрозрачные объекты с плоскопараллельными поверхностями, имеющие высокую отражательную способность. В проходящем свете изучают полупрозрач
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 630 с отраженным светом применяется для исследования микроструктуры непрозрачных объектов любой высоты и геометрии. Объектами исследования служат металлы, сплавы, полупроводники, лакокрасочные покрытия. Доступные методы контраста – светлое поле и поляризованный свет. Одно из преимуществ микроскопа – компактность, поэтому он подходит для оснащения лаборатори
Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700
Инвертированный металлографический микроскоп MAGUS Metal V700 предназначен для изучения в отраженном свете микроструктуры металлов, сплавов и полупроводников. Предметный столик рассчитан на габаритные объекты массой до 2 кг, причем гладкой должна быть только одна поверхность – обращенная вниз к револьверному устройству. Остальная часть объекта может быть необработанной и иметь любую форму. Микроск
Микроскоп металлографический инвертированный MAGUS Metal V700 BD
MAGUS Metal V700 BD – металлографический микроскоп инвертированной конструкции: в нем револьверное устройство находится под исследуемым образцом, а наблюдения ведутся в отраженном свете. Доступные методы исследования: светлое поле, темное поле, поляризованный свет. Микроскоп используется для изучения металлов, сплавов, полупроводников и других непрозрачных объектов больших размеров и массой до 2 к
Инвертированный люминесцентный микроскоп MAGUS Lum V500 предназначен для работы с образцами в лабораторной посуде высотой до 55 мм и толщиной дна до 1,2 мм. При отклоненном штативе осветителя возможна работа и с более габаритной посудой, высота которой достигает 165 мм. Микроскоп поддерживает работу в отраженном свете (метод исследований – люминесценция) и в проходящем свете (методы исследования –
На поляризационном микроскопе MAGUS Pol 800 изучают анизотропные объекты в поляризованном и обычном проходящем свете. Объекты исследования могут быть биологическими, геологическими, полимерными. Оптика микроскопа свободна от напряжений, т. е. не создает паразитных преломлений и формирует четкое, контрастное и достоверное изображение. Возможности микроскопа пригодятся в разных областях науки: медиц
Микроскоп биологический цифровой MAGUS Bio D250T LCD
Микроскоп предназначен для наблюдения прозрачных и полупрозрачных биологических образцов в виде мазков и срезов в проходящем свете в светлом поле. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля, фазового контраста и поляризации. Микроскоп подходит для рутинной лабораторной работы, научных исследований, обучения.Цифровая камера Цифровая HDMI-камера MAGUS CHD10 оснащена
Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Объекты облучают невидимым коротковолновым ультрафиолетовым светом или фиолетовым,
Микроскоп предназначен для исследования объектов при освещении отраженным светом по методу люминесценции и при освещении проходящим светом по методам светлого поля и фазового контраста. Принцип метода люминесценции основан на способности некоторых веществ светиться под воздействием света определенной части спектра. Осветитель содержит три фильтра, обеспечивающих оптимальные условия для возбуждения
Биологический микроскоп MAGUS Bio 250B – оптический инструмент для изучения тонких прозрачных и полупрозрачных объектов. Основной метод исследований – светлое поле в проходящем свете. Микроскоп можно оснастить дополнительными аксессуарами для использования методов темного поля, фазового контраста и поляризованного света. Высококачественная оптика с дополнительными опциями, расширяющими ее возможно
Предлагаем приборы, в которых используются галогенные (галогеновые) лампы для микроскопов
Итак, что же представляет собой галогенная лампа для микроскопа?
Галогенные (реже – галогеновые) лампы для микроскопов – это лампы накаливания, которые наполнены парами галогенов (брома или йода). В отличие от обычной лампы накаливания, галогенная лампа может работать до 2000–4000 часов, а ее светоотдача почти в два раза выше – другими словами, такие лампы горят дольше и ярче. Благодаря регулировке яркости вы сможете без труда подобрать оптимальный уровень освещения препарата – это позволит снизить нагрузку на глаза при длительной работе с прибором.
Микроскопы с галогенной подсветкой широко используются в медицине, лабораторных исследованиях и других сферах деятельности. Некоторые компании, например Levenhuk, оснащают галогенными лампами универсальные модели микроскопов, которые подходят как для школьных опытов, так и для серьезных лабораторных работ.
Срок службы галогенных ламп очень большой, но при постоянной работе с микроскопом (например, в медицинской лаборатории) иногда их все же приходится менять. Купить лампу для микроскопа можно в специализированных магазинах лабораторных приборов. Кроме того, вы можете поискать лампу на сайтах производителей оптической техники. Некоторые микроскопы поставляются с запасной лампой в комплекте – это удобно, так как вам не придется тратить время на поиски замены. При замене лампочки обязательно убедитесь, что сменная лампа для вашего микроскопа той же мощности.
Современные микроскопы с галогенной подсветкой безопасны в использовании при соблюдении правил эксплуатации. Перед началом работы важно обязательно прочесть инструкцию к прибору. Чтобы не повредить зрение, не смотрите в микроскоп на источник яркого света. Соблюдайте рекомендации производителя по эксплуатации прибора (температурный диапазон, влажность воздуха и пр.).