Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу на сайте. Пожалуйста, обновление браузер, чтобы улучшить качество работы с сайтом.
Поляризационные микроскопы применяются для исследования прозрачных и отражающих объектов в поляризованном свете. Они широко используются в науке и промышленности: в минералогии, петрографии, кристаллографии, биологии, медицине. Принцип работы поляризационного микроскопа основан на поляризации света, который проходит через объект исследования. Изображение структуры объекта получается детальным и контрастным. Исследование в поляризованном свете выявляет некоторые оптические свойства объекта, например, двулучепреломление, интерференцию и дифракцию.
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
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 BD используется для инспектирования поверхностей фотошаблонов, интегральных схем, печатных плат, изделий прецизионного формования и других протяженных и широких объектов. Он оснащен большим предметным столиком, на котором легко помещаются подобные образцы, и тонкой фокусировкой с шагом 0,7 мкм для высокоточных исследований на большом увеличении. Методы
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
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
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
Поляризационный микроскоп MAGUS Pol 850 предназначен для работы в проходящем и отраженном свете. Доступные методы исследования: поляризация и светлое поле. На микроскопе изучают анизотропные биологические, геологические и полимерные объекты, а также непрозрачные аншлифы толщиной до 15 мм, у которых одна сторона отполирована. Микроскоп подходит для решения широкого круга задач специалиста, работающ
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 600 предназначен для изучения в отраженном свете в светлом поле и в поляризованном свете непрозрачных объектов: металлов, сплавов, лакокрасочных покрытий, полупроводниковых материалов и др. Микроструктуры изучают на полированных плоскопараллельных шлифах. Наличие осветителя проходящего света позволяет также исследовать под микроскопом объекты на фильтрах и
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 630 BD для светлого и темного поля и поляризованного света. Благодаря мощной галогенной подсветке формирует информативное изображение на любом объективе и при любом методе контраста. Микроскоп предназначен для контроля качества и исследования микроструктуры металлических и полупроводниковых материалов, наблюдения разных непрозрачных объектов. Применяется дл
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
Микроскоп для научных исследований и промышленного контроля. Предназначен для исследования объектов в поляризованном и обычном свете. Установка опциональных компонентов позволит использовать методы темного поля и фазового контраста в проходящем свете, а также темного поля, дифференциально-интерференционного контраста и люминесценции в отраженном свете. В проходящем свете изучают геологические шлиф
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 2 кг. Одна грань образца подвергается специальной обработке и образец устанавливается на столик вниз этой поверхностью. Микроскоп реализует три
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 650 оснащен большим инспекционным предметным столиком, на котором в отраженном свете изучаются фотошаблоны, печатные платы, изделия прецизионного формования, интегральные схемы и другие протяженные и широкие образцы. Работа ведется в светлом поле и в поляризованном свете. Микроскоп обеспечивает высокую точность наводки на резкость, так как шаг тонкой фокуси
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 600 предназначен для изучения в отраженном свете в светлом поле и в поляризованном свете непрозрачных объектов: металлов, сплавов, лакокрасочных покрытий, полупроводниковых материалов и др. Микроструктуры изучают на полированных плоскопараллельных шлифах. Наличие осветителя проходящего света позволяет также исследовать под микроскопом объекты на фильтрах и
Цифровой металлографический микроскоп MAGUS Metal D600 LCD предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля и простой поляризации.Встроенный осветитель проходящего света служит для и
Микроскоп предназначен для исследования микроструктуры металлов, сплавов, полупроводниковых материалов, лакокрасочных покрытий и других непрозрачных объектов на плоскопараллельных полированных шлифах. Осветитель отраженного света предусматривает работу по методу светлого поля, темного поля и простой поляризации. Встроенный осветитель проходящего света служит для исследования полупрозрачных пленок
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
Универсальный микроскоп не ограничивает высоту и геометрию объектов исследования, работает в условиях ограничения пространства и предполагает модернизацию штатива под конкретные требования производственной линии. Микроскоп предназначен для наблюдения микроструктуры металлов и сплавов, полупроводниковых материалов, контроля качества лакокрасочных покрытий и исследования других непрозрачных объектов
Металлографический микроскоп MAGUS Metal 630 BD для светлого и темного поля и поляризованного света. Благодаря мощной галогенной подсветке формирует информативное изображение на любом объективе и при любом методе контраста. Микроскоп предназначен для контроля качества и исследования микроструктуры металлических и полупроводниковых материалов, наблюдения разных непрозрачных объектов. Применяется дл