✨Kính hiển vi

Kính hiển vi

Kính hiển vi là một thiết bị phục vụ cho mục đích khoa học dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng cách tạo ra các hình ảnh phóng đại của vật thể đó. Kính hiển vi có thể gấp độ phóng đại bình thường lên từ 40 - 3000 lần. Kỹ thuật quan sát và ghi nhận hình ảnh bằng các kính hiển vi được gọi là kỹ thuật hiển vi (microscopy). Ngày nay, kính hiển vi có thể bao gồm nhiều loại từ các kính hiển vi quang học sử dụng ánh sáng khả kiến, cho đến các kính hiển vi điện tử, hay các kính hiển vi quét đầu dò, hoặc các kính hiển vi phát xạ quang... Kính hiển vi được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như vật lý, hóa học, sinh học, khoa học vật liệu, y học và được phát triển không chỉ là công cụ quan sát mà còn là một công cụ phân tích mạnh

Lịch sử

Sơ đồ so sánh nguyên lý một số loại kính hiển vi phổ biến hiện nay. Những kính hiển vi ban đầu được phát minh vào năm 1590 ở Middelburg, Hà Lan . Ba người thợ tạo kính là Hans Lippershey (người đã phát triển các kính viễn vọng trước đó), Zacharias Janssen, cùng với cha của họ là Hans Janssen là những người đầu tiên xây dựng nên những kính hiển vi sơ khai. Năm 1611, nhà toán học người Đức Johannes Kepler (1571 - 1630) đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và cải tiến tổ hợp thấu kính hội tụ và phân kỳ nói trên. Những kết quả nghiên cứu của Kepler được sử dụng cho đến bây giờ trong các loại kính hiển vi quang học hiện đại, đặc biệt là thị kính Kepler. Năm 1619, Cornelius Drebbel ở Luân Đôn đã chế tạo một kính hiểu vi phức tạp hơn bao gồm: thị kính được lắp bằng 2 thấu kính lồi, vật kính là 1 tổ hợp của kính phẳng và kính lồi, ngoài ra còn màn chắn; ảnh nhìn qua kính hiển vi này là ảnh ngược. Năm 1625, Giovanni Faber là người xây dựng một kính hiển vi hoàn chỉnh đặt tên là Galileo Galilei .

nhỏ|Kính hiển vi [[thế kỷ 18 tại Bảo tàng kỹ thuật Musée des Arts et Métiers, Paris]] Các cấu trúc của kính hiển vi quang học tiếp tục được phát triển tiếp theo đó, và kính hiển vi chỉ được sử dụng một cách phổ biến hơn ở Italia, Anh quốc, Hà Lan vào những năm 1660, 1670. Marcelo Malpighi ở Italia bắt đầu sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu cấu trúc sinh học ở phổi. Đóng góp lớn nhất thuộc về nhà phát minh người Hà Lan Antoni van Leeuwenhoek, người đã phát triển kính hiển vi để tìm ra tế bào hồng cầu và tinh trùng và đã công bố các phát hiện này . Các phát triển ban đầu về kính hiển vi là thiết bị quang học sử dụng ánh sáng khả kiến và các thấu kính thủy tinh để quan sát.

Đầu thế kỷ 20, kỹ thuật hiển vi tạo sự nhảy vọt với sự ra đời của các kính hiển vi điện tử, mà mở đầu là kính hiển vi điện tử truyền qua được phát minh năm 1931 bởi Max Knoll và Ernst Ruska ở Đức , và sau đó là sự ra đời của kính hiển vi điện tử quét... Cuối thế kỷ 20, một loạt các kỹ thuật hiển vi khác được phát triển như kính hiển vi quét đầu dò, hiển vi quang học trường gần...

Các loại kính hiển vi

Sơ đồ nguyên lý cấu tạo của một kính hiển vi quang học.

Kính hiển vi quang học

Là nhóm kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến rọi lên vật cần quan sát, và các thấu kính thủy tinh để phóng đại thông qua các nguyên lý khúc xạ của ánh sáng qua thấu kính thủy tinh. Đây là kính hiển vi đầu tiên được phát triển. Ban đầu, người ta phải sử dụng mắt để nhìn trực tiếp hình ảnh được phóng đại, nhưng các kính hiển vi quang học hiện đại ngày nay có thể được gắn thêm các bộ phận chụp ảnh như phim quang học, hoặc các CCD camera để ghi hình ảnh, hoặc video. Các bộ phận chính của kính hiển vi quang học bao gồm: : Nguồn sáng; : Hệ hội tụ và tạo chùm sáng song song; : Giá mẫu vật; : Vật kính (có thể là một thấu kính hoặc một hệ thấu kính) là bộ phận chính tạo nên sự phóng đại; : Hệ lật ảnh (lăng kính, thấu kính); : Thị kính là thấu kính tạo ảnh quan sát cuối cùng; :* Hệ ghi ảnh. Trên nguyên lý, kính hiển vi quang học có thể tạo độ phóng đại lớn tới vài ngàn lần, nhưng độ phân giải của các kính hiển vi quang học truyền thống bị giới hạn bởi hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng và cho bởi: :d = \frac { \lambda } { 2 NA } :với \lambda là bước sóng ánh sáng, NA là thông số khẩu độ. Vì thế, độ phân giải của các kính hiển vi quang học tốt nhất chỉ vào khoảng vài trăm nm.

Kính hiển vi quang học quét trường gần

Kính hiển vi quang học quét trường gần (tiếng Anh: Near-field scanning optical microscope) là một kỹ thuật hiển vi quang học cho phép quan sát cấu trúc bề mặt với độ phân giải rất cao, vượt qua giới hạn nhiễu xạ ánh sáng khả kiến ở các kính hiển vi quang học truyền thống (trường xa). Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách đặt một detector rất gần với bề mặt của mẫu vật để thu các tín hiệu từ trường phù du của sóng ánh sáng phát ra khi quét một chùm sáng trên bề mặt của mẫu vật. Với kỹ thuật này, người ta có thể chụp ảnh bề mặt với độ phân giải ngang cỡ 20 nm, phân giải đứng cỡ 2-5 nm, và chỉ phụ thuộc vào kích thước của khẩu độ .

Kính hiển vi điện tử

Là nhóm kỹ thuật hiển vi mà ở đó nguồn bức xạ ánh sáng được thay thế bằng các chùm điện tử hẹp được tăng tốc dưới hiệu điện thế từ vài chục kV đến vài trăm kV. Thay vì sử dụng thấu kính thủy tinh, kính hiển vi điện tử sử dụng các thấu kính từ để hội tụ chùm điện tử, và cả hệ được đặt trong buồng chân không cao. Có nhiều loại kính hiển vi điện tử khác nhau, tùy thuộc vào cách thức tương tác của chùm điện tử với mẫu vật như kính hiển vi điện tử truyền qua sử dụng chùm điện tử chiếu xuyên qua vật, hay kính hiển vi điện tử quét sử dụng chùm điện tử quét trên vật.

Kính hiển vi điện tử có độ phân giải giới hạn bởi bước sóng của sóng điện tử, nhưng do sóng điện tử có bước sóng rất ngắn nên chúng có độ phân giải vượt xa các kính hiển vi quang học truyền thống, và kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đang là loại kính hiển vi có độ phân giải tốt nhất tới cấp độ hạ nguyên tử . Ngoài ra, nhờ tương tác giữa chùm điện tử với mẫu vật, kính hiển vi điện tử còn cho phép quan sát các cấu trúc điện từ của vật rắn, và đem lại nhiều phép phân tích hóa học với chất lượng rất cao.

Kính hiển vi quét đầu dò

nhỏ|Phòng thí nghiệm với Kính hiển vi quét đầu dò Kính hiển vi quét đầu dò (tiếng Anh: Scanning probe microscopy, thường viết tắt là SPM) là tên gọi chung của nhóm kính hiển vi mà việc tạo ảnh bề mặt của mẫu vật được thực hiện bằng cách quét một mũi dò nhỏ trên bề mặt của mẫu vật. Nhóm kính hiển vi này ra đời vào năm 1981 với phát minh của Gerd Binnig và Heinrich Rohrer (IBM Zürich) về kính hiển vi quét chui hầm (cả hai đã giành giải Nobel Vật lý năm 1986 cho phát minh này). Khác với các loại kính hiển vi khác như quang học, hay hiển vi điện tử, kính hiển vi quét đầu dò không sử dụng nguồn bức xạ để tạo ảnh, mà tạo ảnh thông qua tương tác giữa đầu dò và bề mặt của mẫu vật. Do đó, độ phân giải của kính hiển vi đầu dò chỉ bị giới hạn bởi kích thước của đầu dò.

Kính hiển vi tia X

Hình ảnh

File:Leitz_117298_frei.jpg|Kính hiển vi quang học của Leitz tiêu biểu năm 1909 File:Digitalmikroskop_4626.jpg|Kính hiển vi kỹ thuật số để kiểm tra các sợi quang học tại Đại học Kỹ thuật Nuremberg File:LaborMik2.jpg| Laboratory microscope File:LaborMik1.jpg| Binocular laboratory microscope File:SidJen.jpg| Microscope binoviewers File:SztereoMik.jpg| Stereo-microscope File:Stereomic.png| Modern stereomicroscope optical design File:Objektiv2.jpg| Microscope objectives File:Objektiv1.jpg| Microscope objectives File:Objektiv4.jpg| Microscope objectives File:Huygens.JPG| Microscope eyepieces File:Merook.JPG| Microscope measuring eyepiece File:Zeissok.JPG| Stereo-microscope eyepiece File:Okular02.jpg| Microscope eyepiece File:Okular01.jpg| Microscope eyepiece

Các bộ phận cơ khí của kính hiển vi

File:Korasztal.jpg| File:Revolver02.jpg| File:Tubustarto.jpg| File:MikTub.jpg| File:Talpazat.jpg| File:Rekesz.jpg| File:Kondenzor01.jpg| File:Kondenzor.jpg| File:Foglec.jpg| File:Elesseg.jpg| File:Asztal.jpg|
👁️ 58 | ⌚2025-09-16 22:26:14.832

QC Shopee
**Kính hiển vi quang học** là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng khả kiến để quan sát hình ảnh các vật thể nhỏ được phóng đại nhờ một hệ thống các thấu
**Kính hiển vi** là một thiết bị phục vụ cho mục đích khoa học dùng để quan sát các vật thể có kích thước nhỏ bé mà mắt thường không thể quan sát được bằng
**Kính hiển vi điện tử truyền qua** (tiếng Anh: _transmission electron microscopy_, viết tắt: TEM) là một thiết bị nghiên cứu vi cấu trúc vật rắn, sử dụng chùm điện tử có năng lượng cao
nhỏ|Một loài côn trùng được quan sát với một kính hiển vi kỹ thuật số. **Kính hiển vi kỹ thuật số** là một biến thể của một kính hiển vi quang học truyền thống có
**Kính hiển vi quét đầu dò** (tiếng Anh: **_Scanning probe microscopy_**, thường viết tắt là **_SPM_**) là tên gọi chung của nhóm kính hiển vi mà việc tạo ảnh bề mặt của mẫu vật được
**Kính hiển vi Lorentz**, hay đầy đủ là **Kính hiển vi điện tử truyền qua Lorentz**, là một loại kính hiển vi điện tử truyền qua được sử dụng để phân tích cấu trúc từ
nhỏ|Hình minh họa [[quang học trường gần, với sự nhiễu xạ của ánh phát phát ra từ sợi dò của **kính hiển vi quang học quét trường gần**, cho thấy bước sóng ánh sáng và
Kính hiển vi bỏ túi kèm kẹp điện thoại Carson MicroBrite Pro LED MM-350 (60-120x) (Hãng Carson - Mỹ) Kính hiển vi Carson MM-350 là một công cụ tuyệt vời để khám phá thế giới
**Kính hiển vi điện tử quét** (tiếng Anh: **_scanning electron microscope_**, thường viết tắt là _SEM_), là một loại kính hiển vi điện tử có thể tạo ra ảnh với độ phân giải cao của
[[Kính hiển vi điện tử truyền qua]] **Kính hiển vi điện tử** là tên gọi chung của nhóm thiết bị quan sát cấu trúc vi mô của vật rắn, hoạt động dựa trên nguyên tắc
Kính hiển vi soi tinh trùng, tế bào, vi khuẩn Carson MS-100 (100-1000X) kèm Camera 5.1MP (Hãng Carson- Mỹ) Kính hiển vi có đèn LED 100x-1000x trung cấp chất lượng cao với Bàn soi cơ
Kính hiển vi hai mắt cao cấp soi tinh trùng, vi khuẩn, tế bào Carson MS-170 (40-1600X) kèm Camera 5.1 MP (Hãng Carson- Mỹ) Kính hiển vi hiện đại này được thiết kế để mang
nhỏ|299x299px|Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi đồng tiêu **Kính hiển vi đồng tiêu, hay kính hiển vi quét laser đồng tiêu**, là một kỹ thuật hiển vi quang học mà
Kính hiển vi soi tinh trùng, tế bào, vi khuẩn Carson MS-100 (100-1000X) (Hãng Carson - Mỹ) Kính hiển vi có đèn LED 100x-1000x trung cấp chất lượng cao với Bàn soi cơ học của
Kính hiển vi hai mắt cao cấp soi tinh trùng, vi khuẩn, tế bào Carson MS-170 (100-1600X) (Hãng Carson - Mỹ). Kính hiển vi hiện đại này được thiết kế để mang lại hiệu suất
Kính hiển vi MS-040 là Kính hiển vi sinh học của hãng Carson Mỹ, lý tưởng cho nghiên cứu của học sinh, sinh viên và cho công việc hàng ngày. Kính hiển vi có đầu
Kính hiển vi giấy tự lắp ghép cao cấp Carson Optigami OG-100 (50-400x) (giúp trẻ em khám phá kính hiển vi) (Hãng Carson - Mỹ). Trải nghiệm niềm vui khi lắp ráp kính hiển vi
Nguyên lý của STEM: Sử dụng một chùm điện tử hẹp quét trên mẫu. **Kính hiển vi điện tử truyền qua quét** (tiếng Anh: Scanning transmission electron microscopy, viết tắt là **STEM**) là một dạng
Ảnh chụp [[kính hiển vi điện tử|hiển vi điện tử mũi dò của MFM]]**Kính hiển vi lực từ** (tiếng Anh: **_Magnetic Force Microscope_**, thường viết tắt là **_MFM_**) là một loại kính hiển vi thuộc
Nguyên lý hoạt động của kính hiển vi quét chui hầm **Kính hiển vi quét xuyên hầm**, hay **kính hiển vi quét chui hầm** (tiếng Anh: _Scanning tunneling microscope_, viết tắt là **_STM_**) là một
nhỏ|313x313px|Ảnh ghi nhận từ STED với độ phân giải vượt trội so sánh với ảnh tương tự tạo ra từ [[kính hiển vi đồng tiêu huỳnh quang.]] **Kính hiển vi dập tắt cưỡng bức** (_Stimulated
Kính hiển vi huỳnh quang (_Fluorescence microscope_) là một kỹ thuật hiển vi quang học, trong đó sử dụng hiệu ứng phát huỳnh quang của vật mẫu để tạo ra hình ảnh, để nghiên cứu
Kính hiển vi kỹ thuật số công nghiệp Terino CAS920-VGA (Phóng đại 7x-100X, cổng VGA) - Hàng chính hãng. Đây là một kính hiển vi soi nổi thu phóng, áp dụng phương pháp sắc ký
Kính hiển vi kỹ thuật số công nghiệp Terino CAS920-VGA (Phóng đại 7x-100X, Cổng HDMI-VGA) - Hàng chính hãng Đây là một kính hiển vi soi nổi thu phóng, áp dụng phương pháp sắc ký
Kính hiển vi kỹ thuật số công nghiệp Terino CAS920-VGA kèm màn hình LCD 13.3 Inch (Phóng đại 7x-100X, Cổng HDMI-VGA) - Hàng chính hãng Đây là một kính hiển vi soi nổi thu phóng,
Hãng Carson Mỹ giới thiệu tới Quý khách hàng kính hiển vi Carson MM-840 eFlex (75x-300x) Kính hiển vi Carson MM-840 eFlex (75x-300x) (Hãng Carson - Mỹ) là một kính hiển vi kỹ thuật số
Bộ dụng cụ khám phá kính hiển vi Barska AY12938 (dành cho trẻ em) ( Hãng Barska – Mỹ). Bộ sản phẩm này bao gồm một kính hiển vi một mắt phức hợp nhỏ gọn
Kính hiển vi soi nổi Terino 093C (20x, 80x) - Hàng chính hãng Kính hiển vi soi nổi Terino 093C (20x, 80x) cung cấp cơ hội để có được cái nhìn cận cảnh và chi
Kính hiển vi kỹ thuật số công nghiệp Terino CA16MP-HD (Phóng đại 7x-180X, màn hình HD) Mô tả Sản phẩm: 1) Màn hình 7 inch, 16,0 Megapixel 2) Hỗ trợ HDMI / ĐẦU RA USB
Sơ đồ giải thích cơ chế làm việc của kính hiển vi lực nguyên tử Sự biến đổi của lực tương tác giữa mũi dò và bề mặt mẫu theo khoảng cách. Ảnh chụp [[hính
Với trẻ em, trực quan sinh động có lẽ là phương pháp tốt nhất để học hỏi. Một thế giới mới lạ và chưa từng được nhìn bằng măt thường sẽ khiến các bạn nhỏ
Kính hiển vi điện tử công nghiệp 2 triệu HD di động kỹ thuật số WIFI 50-1000X cầm tay F210 ống kính linh hoạt Snakelike. Đặc trưng: - Kết nối WIFI: Không dây cáp, thuận
Kính hiển vi Carson MS-100SP (100-1000x) (Hãng Carson - Mỹ) là một kính hiển vi mạnh mẽ hiển thị hình ảnh được phóng to ngay trên màn hình điện thoại của bạn. Độ phóng đại
Giới thiệu tới Quý khách hàng Kính hiển vi Carson MS-040SP (40-400x) kèm gắn điện thoại (Hãng Carson - Mỹ). Kính hiển vi Carson MS-040SP (40-400x) (Hãng Carson - Mỹ) là một kính hiển mạnh
Kính hiển vi MS-040 là Kính hiển vi sinh học của hãng Carson Mỹ, lý tưởng cho nghiên cứu của học sinh, sinh viên và cho công việc hàng ngày. Kính hiển vi có đầu
Kính hiển vi dạng bút Carson LED MicroPen MP-300 (24x-53x) (Hãng Carson - Mỹ) MP-300, MicroPen LED Lighted Bút hiển vi phóng đại 24x-53x là một kính hiển vi kích thước bỏ túi 24x-53x. Trọng
Kính hiển vi cao cấp xét nghiệm máu, soi vi khuẩn độ nét cao Terino XS11-LCD (100X-2000X) - Hàng chính hãng. 1. Thông số kính hiển vi: Tên sản phẩm: Terino XS11-LCD Hệ thống vật
Kính hiển vi mini cho trẻ em zoom 120x Do Nature Carson STV - 120M - Tặng 1 KIT 12 Tiêu Bản tế bào động vật Đặt kính hiển vi lên đối tượng bạn muốn
- Bộ kính hiển vi trẻ em Science Microscope 1200x giáo dục khuyến khích khám phá và khám phá khoa học. Bộ trò chơi giới thiệu một công cụ khoa học quan trọng một cách
Sơ đồ nguyên lý của SEMPA **_SEMPA_**, là tên viết tắt của **_Scanning electron microscope with polarisation analysis_** (_Kính hiển vi điện tử quét có phân tích phân cực_) là kỹ thuật chụp ảnh cấu
thumb|Cấu trúc của E-TEM _Kính hiển vi điện tử truyền qua môi trường_ (Tiếng Anh: _Environmental transmission electron microscope_, viết tắt là _ETEM_ hay _E-TEM_) là một thể loại kính hiển vi điện tử truyền
Kính hiển vi 3 mắt công nghiệp Terino SMD-11HT (Phóng đại 7x-45X, hỗ trợ đèn cực tím UV/Led trắng). Kính hiển vi kiểm tra soi nổi cao cấp với 2 đèn hai bên (1 đèn
Kính hiển vi kỹ thuật số tích hợp camera Terino HD101-1600X (Phóng đại 1600X, 10.1 Inch IPS HD) - Hàng chính hãng Các tính năng chính: Phóng đại lên đến 1600x ZOOM! - Sử dụng
Khám phá thế giới vi mô đầy kỳ thú với Kính Hiển Vi Điện Tử Cầm Tay Zoom 1000x! Thông số kỹ thuật: - Độ phóng đại: Lên đến 1000x, cho phép bạn quan sát
Kính hiển vi kỹ thuật số soi nổi TERINO 1200X-HD (New) Đặc trưng: Kết cấu bền: giá đỡ và đế nâng bằng hợp kim kẽm chắc chắn, bền và ổn định hơn, giá đỡ có