Microscope métallographique MAGUS Metal 630 BD pour les techniques de microscopie en fond clair, en fond sombre et en polarisation. Un éclairage halogène puissant produit une image de qualité avec n’importe quel objectif et méthode de microscopie. Le microscope est conçu pour le contrôle qualité et l'étude de la microstructure des matériaux semi-conducteurs, des métaux et des objets opaques. Il est utilisé pour mener des recherches dans les usines de fabrication, les laboratoires des centres de recherche et les départements universitaires.
Le microscope numérique métallographique MAGUS Metal D600 BD est conçu pour l'étude d'objets en lumière réfléchie à l'aide de techniques de microscopie en champ clair, en champ sombre et en polarisation. Le microscope est utilisé pour examiner des échantillons de métaux et de semi-conducteurs, ainsi que d'autres échantillons polis et plats hautement réfléchissants. La technique de lumière transmise permet l’examen d’échantillons translucides tels que des films minces et des particules collées sur des filtres. Le microscope peut être utilisé dans les secteurs de l'ingénierie mécanique et métallurgique, dans les laboratoires d'ingénierie et de contrôle qualité et dans les écoles polytechniques.
Le microscope métallographique numérique LCD MAGUS Metal D600 BD est conçu pour l'étude d'objets en lumière réfléchie à l'aide de techniques de microscopie en champ clair, en champ sombre et en polarisation. Le microscope est utilisé pour examiner des échantillons de métaux et de semi-conducteurs, ainsi que d'autres échantillons polis et plats hautement réfléchissants. La technique de lumière transmise permet l’examen d’échantillons translucides tels que des films minces et des particules collées sur des filtres. Le microscope peut être utilisé dans les secteurs de l'ingénierie mécanique et métallurgique, dans les laboratoires d'ingénierie et de contrôle qualité et dans les écoles polytechniques.
Microscope numérique métallographique MAGUS Metal D630 BD pour les techniques de microscopie en fond clair, en fond sombre et en polarisation. Un éclairage halogène puissant produit une image de qualité avec n’importe quel objectif et méthode de microscopie. Le microscope est conçu pour le contrôle qualité et l'étude de la microstructure des matériaux semi-conducteurs, des métaux et des objets opaques. Il est utilisé pour mener des recherches dans les usines de fabrication, les laboratoires des centres de recherche et les départements universitaires.
Microscope métallographique numérique LCD MAGUS Metal D630 BD pour les techniques de microscopie en fond clair, en fond sombre et en polarisation. Un éclairage halogène puissant produit une image de qualité avec n’importe quel objectif et méthode de microscopie. Le microscope est conçu pour le contrôle qualité et l'étude de la microstructure des matériaux semi-conducteurs, des métaux et des objets opaques. Il est utilisé pour mener des recherches dans les usines de fabrication, les laboratoires des centres de recherche et les départements universitaires.
Le microscope métallographique MAGUS Metal V700 BD est un microscope métallographique inversé : cela signifie que le porte-nez est positionné sous l'échantillon et que les observations sont effectuées en lumière réfléchie. Techniques de microscopie disponibles : fond clair, fond sombre ou lumière polarisée. Ce microscope est utilisé pour l'examen des métaux, alliages, matériaux semi-conducteurs et autres matériaux non transparents de grandes dimensions pesant jusqu'à 2 kg. Il est largement utilisé dans les installations industrielles, les usines, les laboratoires de contrôle qualité ainsi que dans les universités et les centres de recherche.
Le microscope métallographique numérique MAGUS Metal VD700 BD est un microscope métallographique inversé : cela signifie que le porte-nez est positionné sous l'échantillon et que les observations sont effectuées en lumière réfléchie. Techniques de microscopie disponibles : fond clair, fond sombre ou lumière polarisée. Ce microscope est utilisé pour l'examen des métaux, alliages, matériaux semi-conducteurs et autres matériaux non transparents de grandes dimensions pesant jusqu'à 2 kg. Il est largement utilisé dans les installations industrielles, les usines, les laboratoires de contrôle qualité ainsi que dans les universités et les centres de recherche.
Le microscope métallographique MAGUS Metal VD700 BD LCD est un microscope métallographique inversé numérique : cela signifie que le porte-nez est positionné sous l'échantillon et que les observations sont effectuées en lumière réfléchie. Techniques de microscopie disponibles : fond clair, fond sombre ou lumière polarisée. Ce microscope est utilisé pour l'examen des métaux, alliages, matériaux semi-conducteurs et autres matériaux non transparents de grandes dimensions pesant jusqu'à 2 kg. Il est largement utilisé dans les installations industrielles, les usines, les laboratoires de contrôle qualité ainsi que dans les universités et les centres de recherche.
Le microscope métallographique MAGUS Metal 650 BD convient à l'observation des surfaces de photomasques, circuits intégrés, circuits imprimés et autres objets longs et larges. Il dispose d'une grande platine pouvant accueillir de grands spécimens et d'une mise au point fine d'une valeur de 0,7 µm pour des observations de haute précision à fort grossissement. Techniques de microscopie en fond clair, fond sombre et lumière polarisée. Le microscope convient aux laboratoires de contrôle qualité, aux centres de recherche et aux départements universitaires.
Stéréomicroscope de recherche à optique apochromatique. Il est conçu pour observer des objets tridimensionnels et les détails de leur structure tout en conservant le volume virtuel et la clarté du relief de la surface. Il est également équipé d'un éclairage à lumière transmise intégré pour examiner les objets transparents en champ clair. L'installation d'accessoires supplémentaires permettra les méthodes de champ sombre, de fluorescence et de polarisation. Le système CMO (Common Main Objective) offre un large champ de vision, une haute résolution, une reproduction précise des couleurs et aucune distorsion de champ. Il produit une image tout aussi détaillée et claire dans les oculaires que sur un appareil photo numérique. La conception CMO implique l'installation de composants supplémentaires dans le système optique. Le microscope est utilisé pour l'examen médico-légal, l'inspection industrielle, la biologie, la médecine (y compris la FIV), la microélectronique, la science des matériaux et l'archéologie.
Le microscope à fluorescence inversé MAGUS Lum V500 est conçu pour observer des échantillons dans de la verrerie de laboratoire d'une hauteur allant jusqu'à 55 mm et d'une épaisseur de fond allant jusqu'à 1,2 mm. En inclinant le support de l'illuminateur, il devient possible d'utiliser de la verrerie de laboratoire plus grande, jusqu'à 165 mm. Les échantillons peuvent être observés en lumière réfléchie (technique de microscopie à fluorescence) et en lumière transmise (avec microscopie en champ clair et à contraste de phase). Les principaux domaines d'application de ce microscope sont : la médecine, la pharmacologie, la biochimie, l'épidémiologie, etc.
Le microscope métallographique numérique MAGUS Metal D650 BD convient à l'observation des surfaces de photomasques, circuits intégrés, circuits imprimés et autres objets longs et larges. Il dispose d'une grande platine pouvant accueillir de grands spécimens et d'une mise au point fine d'une valeur de 0,7 µm pour des observations de haute précision à fort grossissement. Techniques de microscopie en fond clair, fond sombre et lumière polarisée. Le microscope convient aux laboratoires de contrôle qualité, aux centres de recherche et aux départements universitaires.
Le microscope métallographique numérique LCD MAGUS Metal D650 BD convient à l'observation des surfaces de photomasques, circuits intégrés, circuits imprimés et autres objets longs et larges. Il dispose d'une grande platine pouvant accueillir de grands spécimens et d'une mise au point fine d'une valeur de 0,7 µm pour des observations de haute précision à fort grossissement. Techniques de microscopie en fond clair, fond sombre et lumière polarisée. Le microscope convient aux laboratoires de contrôle qualité, aux centres de recherche et aux départements universitaires.
Le MAGUS Lum V500L est un microscope inversé pour la microscopie à fluorescence en lumière réfléchie et fond clair et la microscopie à contraste de phase en lumière transmise. Pour la microscopie à fluorescence, des filtres pour fluorochromes DAPI, FITC et TRITC sont utilisés. La conception inversée vous permet d'analyser des échantillons contenus dans de la verrerie de laboratoire, comme des boîtes de Pétri, des tubes à essai, etc. La hauteur de la verrerie peut atteindre 55 mm ou 165 mm lorsque le support est incliné. Les optiques sont conçues pour la verrerie de laboratoire avec un fond de 1,2 mm d'épaisseur. Ce microscope est idéal pour la recherche et les travaux de routine en laboratoire et peut être utilisé à des fins pédagogiques.
Le microscope à fluorescence inversé MAGUS Lum V500 est conçu pour observer des échantillons dans de la verrerie de laboratoire d'une hauteur allant jusqu'à 55 mm et d'une épaisseur de fond allant jusqu'à 1,2 mm. En inclinant le support de l'illuminateur, il devient possible d'utiliser de la verrerie de laboratoire plus grande, jusqu'à 165 mm. Les échantillons peuvent être observés en lumière réfléchie (technique de microscopie à fluorescence) et en lumière transmise (avec microscopie en champ clair et à contraste de phase). Les principaux domaines d'application de ce microscope sont : la médecine, la pharmacologie, la biochimie, l'épidémiologie, etc.
Microscope de recherche. Conçu pour l'observation d'échantillons biologiques transparents et translucides, tels que des frottis et des coupes transversales en lumière transmise en utilisant la méthode du champ clair. L'installation d'accessoires supplémentaires permettra les méthodes de fond noir, de contraste de phase, de contraste interférentiel différentiel, de fluorescence et de polarisation. Le nez motorisé et le condenseur automatisent le changement d'objectifs et le réglage du système d'éclairage des objectifs. Les réglages ne sont pas une source de distraction pour l'utilisateur, qui peut ainsi concentrer son attention sur la recherche en direct, accélérant ainsi la procédure. Le microscope est adapté à l'analyse microbiologique, au diagnostic médical et à la résolution de problèmes de recherche scientifique.
Le MAGUS Lum V500L est un microscope inversé pour la microscopie à fluorescence en lumière réfléchie et fond clair et la microscopie à contraste de phase en lumière transmise. Pour la microscopie à fluorescence, des filtres pour fluorochromes DAPI, FITC et TRITC sont utilisés. La conception inversée vous permet d'analyser des échantillons contenus dans de la verrerie de laboratoire, comme des boîtes de Pétri, des tubes à essai, etc. La hauteur de la verrerie peut atteindre 55 mm ou 165 mm lorsque le support est incliné. Les optiques sont conçues pour la verrerie de laboratoire avec un fond de 1,2 mm d'épaisseur. Ce microscope est idéal pour la recherche et les travaux de routine en laboratoire et peut être utilisé à des fins pédagogiques.
Le microscope à fluorescence inversé MAGUS Lum V500 est conçu pour observer des échantillons dans de la verrerie de laboratoire d'une hauteur allant jusqu'à 55 mm et d'une épaisseur de fond allant jusqu'à 1,2 mm. En inclinant le support de l'illuminateur, il devient possible d'utiliser de la verrerie de laboratoire plus grande, jusqu'à 165 mm. Les échantillons peuvent être observés en lumière réfléchie (technique de microscopie à fluorescence) et en lumière transmise (avec microscopie en champ clair et à contraste de phase). Les principaux domaines d'application de ce microscope sont : la médecine, la pharmacologie, la biochimie, l'épidémiologie, etc.
Le MAGUS Lum V500L est un microscope inversé pour la microscopie à fluorescence en lumière réfléchie et fond clair et la microscopie à contraste de phase en lumière transmise. Pour la microscopie à fluorescence, des filtres pour fluorochromes DAPI, FITC et TRITC sont utilisés. La conception inversée vous permet d'analyser des échantillons contenus dans de la verrerie de laboratoire, comme des boîtes de Pétri, des tubes à essai, etc. La hauteur de la verrerie peut atteindre 55 mm ou 165 mm lorsque le support est incliné. Les optiques sont conçues pour la verrerie de laboratoire avec un fond de 1,2 mm d'épaisseur. Ce microscope est idéal pour la recherche et les travaux de routine en laboratoire et peut être utilisé à des fins pédagogiques.
Ce microscope est conçu pour étudier les microstructures des métaux, alliages, matériaux semi-conducteurs et autres échantillons opaques. La conception du microscope inversé ne limite pas la taille de l'échantillon examiné ; seul son poids est limité à 2 kg. L'échantillon à analyser doit d'abord être traité de manière appropriée, puis positionné sur la platine avec la surface d'intérêt tournée vers le bas. Le microscope effectue trois techniques de contraste en lumière réfléchie : champ clair, polarisation simple et contraste interférentiel différentiel. /> La méthode du fond clair permet d'obtenir une image agrandie authentique de l'objet. Une simple polarisation élimine les reflets des surfaces métalliques et met en évidence les polymères et autres éléments étrangers. Le contraste interférentiel différentiel colore la différence de hauteur d'un objet, révélant sa topographie. L'objet d'étude apparaîtra en relief. Le tube trinoculaire et le port latéral pour la caméra permettent une connexion simultanée à un moniteur et une caméra. Le microscope peut être utilisé dans divers domaines (métallurgie, ingénierie, industries aérospatiales, nucléaires et énergétiques) ainsi que dans les laboratoires de recherche et les universités techniques.
Microscope pour la recherche scientifique et l'inspection industrielle. Conçu pour étudier des objets en lumière polarisée et naturelle. L'installation de composants optionnels permettra l'utilisation des méthodes de contraste de phase en champ sombre et en lumière transmise ainsi que du champ noir, du contraste interférentiel différentiel et de la fluorescence de la lumière réfléchie. Avec la technique de la lumière transmise, il est possible d'étudier les phénomènes géologiques et anisotropes. des échantillons biologiques, ainsi que des échantillons de polymères en coupes minces. Grâce à la technique de la lumière réfléchie, des coupes polies avec une face polie peuvent être étudiées. L'épaisseur des sections polies est arbitraire, normalement comprise entre 5 et 10 mm. Le microscope permet d'examiner des objets opaques jusqu'à 15 mm d'épaisseur. Un microscope polarisant utilise la biréfringence d'échantillons anisotropes pour fournir une image. Lorsque la lumière polarisée plane traverse un échantillon anisotrope, elle se divise en deux rayons et change le plan de polarisation. L'analyseur ramène les oscillations du faisceau dans un seul plan, où elles interfèrent. L'image lumineuse et contrastée change de couleur à mesure que la platine tourne. Les objectifs du microscope planaire semi-apochromatique sont exempts de déformations internes. Le tube intermédiaire abrite l'analyseur et les lentilles Bertrand et possède un boîtier pour les compensateurs. Le microscope est utilisé en cristallographie, pétrographie, minéralogie, médecine légale, médecine et autres domaines scientifiques.
Ce microscope est conçu pour étudier les microstructures des métaux, alliages, matériaux semi-conducteurs et autres échantillons opaques. La conception du microscope inversé ne limite pas la taille de l'échantillon examiné ; seul son poids est limité à 30 kg. L'échantillon à analyser doit d'abord être traité de manière appropriée, puis positionné sur la platine avec la surface d'intérêt tournée vers le bas. Ce microscope peut étudier des objets opaques en lumière réfléchie en utilisant des techniques de microscopie en fond clair, en fond sombre et en polarisation et des interférences différentielles. contraste. DIC est une technique avancée de contraste de polarisation. La méthode augmente la profondeur de champ et la clarté de l'image, fournit des informations supplémentaires sur la structure de l'objet étudié et affiche les irrégularités sur les surfaces étudiées en couleur. Les surfaces planes sont colorées de la même manière, mais une surface présentant même des différences de hauteur minimes aura une couleur non uniforme. L'objet d'étude apparaîtra en relief. Le microscope peut être utilisé dans divers domaines (secteurs de la métallurgie, de l'ingénierie, de l'aérospatiale, du nucléaire et de l'énergie) ainsi que dans les laboratoires de recherche et les universités techniques.
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