УЛЬТРАМИКРОШОПИЯ
Рисунок 2.
луча. Т. о. этот последний не попадает в микроскоп, и поле зрения остается темным. Но луч, выходящий из объектива В, освещает коллоидную частицу Г, рассеивающую во все стороны светд(пунктирные линии), к-рый и падает на фронтальную линзу микроскопа М. Вследствие всего этого коллоидные частицы будут казаться светлыми точками на черном фоне. Надо заметить, что благодаря диффракции частицы представляются не в виде отдельных светлых точек, но в виде системы концентрических черных и светлых колец, площадь к-рых во много раз больше истинных размеров частицы. — Если в ультрамикроскопах с конденсорами темного поля ^ зрения третье условие—возможно интенсивное'освеще-ние—осуществляется достаточно полно вследствие самой конструкции этих осветительных аппаратов, то в щелевых микроскопах применение яркого освещения встречает большое затруднение. В самом деле, интенсивность освещения объекта зависит не только от яркости применяемого источника света, но и от нумеричных апертур осветительного и наблюдательного объективов, а именно—интенсивность освещения прямо пропорциональна произведению квадратов нумеричных апертур обоих этих объективов. Когда нумеричные апертуры объективов невысоки, то расстояние объекта (рис. 3) от наблюдательного объектива В2 будет достаточно велико, равным образом достаточно далеко будет отстоять и фокус (пересечение лучей) объектива Ви и оба объектива можно сдвинуть настолько, что точка пересечения лучей, выходящих из В1г совпадет с точкой, в которой находится объект. По указанной выше причине конечно является крайне необходимым возможно повысить нумо-ричные апертуры и наблюдательного и осветительного объективов, но такое повышение нумеричных апертур влечет за собой уменьшение фокусных расстояний, уменьшение, настолькоРисунок 4.
сильное, что оправы объективов сталкиваются ранее, чем удается заставить совпасть фокусы обоих объективов. Чтобы устранить это неудобство, Жигаонди (Zsigmondy) в 1913 г. предложил срезать наискось не только оправы обоих объективов, но и их фронтальные линзы. Это позволило, пользуясь объективами даже весьма высоких нумеричных апертур, сдвигать их настолько близко, что фокусы их совпадали (рис. 4). При такой конструкции светосила повышается в 21 раз по сравнению с таковой старого щелевого ультрамикроскопа. Щелевой ультрамикроскоп, снабженный такими срезанными объективами, получил название «иммерсионного», т. к. оба объектива его—водяные иммерсии. На рис. 5 представлен общий вид обычного (1903 г.) щелевого ультрамикроскопа Зиден-топфа и Жигмонди. На рельсе (10), укрепленномРисунок 5.
на доске (15),• установлены: дуговая лампа (11), осветительная линза(#),т.н. «щелевая» диафрагма (8), назначенная для количественных измерений, далее вторая осветительная линза (7), затем подставка (1), к к-рой привинчены микроскоп (5) и крестообразные салазки (б), несущие осветительный объектив (2). Микроскоп не имеет ни столика ни зеркала. Наблюдение ведется в особой кювете (рис. 6), состоящей из стеклянной трубки, квадратной в наружном сечении (1—2), несущей с одной стороны воронку (3), с другой—кран. Трубка снабжена двумя кварцевыми окошками: одним (2), обращенным к наблюдательному объективу, и другим, через которое падает в кювету горизонтальный луч света из осветительного объектива. В области окошек трубка кюветы вычернена для того, чтобы поглощать прямые проходящие лучи. Кварцевые окошки применяются для того, чтобы устра- нить возможное освещение поля зрения вследствие флюоресценции, к-рую дает стекло. Расположение отдельных частей прибора при им-Рисунок 6.
мерсионном ультрамикроскопе в существенных чертах то же самое. Кардиоид-ультрамикроскоп представлен на рис. 7. Свет от дуговой лампы, прежде чем достигнуть зеркала микроскопа, проходит через особую фарфоровую кювету со стеклянными плоско параллельными стенками, содержащую или раствор соли Мора- или 0,5%-ный раствор медного купороса. Назначение этой кюветы — задерживать тепловые лучи. Пройдя через кювету, луч света падаетРас. 7.
на зеркало микроскопа и, отразившись от него, вступает в кардиоид-конденсор, находящийся в гильзе под столиком микроскопа. Отсюда луч света входит в особую кварцевую кювету, заключенную в металлическом держателе, и освещает препарат. Для биол. исследований часто не берут такой кюветы, а пользуются обыкновенными предметным и покровным стеклами, но при условии, чтобы предметное стекло имело толщину в 1,2 мм. Лит. -~см. лит. к ст. Микроскоп и Микроскопическая техника. В. Наумов.
Смотрите также:
- УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ, отделение дисперсионной среды от дисперсной фазы золя путем фильтрации последнего под повышенным давлением через уплотненный фильтр. Впервые У. применил Мальфитано (Malfrtano, 1904). Бехгольд (Beohhold), к-рым был введен термин «ультрафильтрация», ...
- УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ, невидимая радиация, занимающая область длин волн от 4 000 примерно до 500 А (ангстрем = 0,0001' (л). Так как приборы со стеклянной оптикой не пропускают лучей короче 3 500 ...
- УЛЬТРАЦЕНТРИФУГА, ультрацентрифугирование. У. представляет нового типа инструмент, построенный шведским ученым Сведбергом (Svedberg) в Упсале. Название свое получила по аналогии с ультрамикроскопом, ультрафильтрацией и т. д., так как предназначается для изучения ...
- УМФОРМЕР, или вращающийся преобразователь, представляет прибор, служащий для превращения переменного тока в постоянный или наоборот (чаще применяют для первой цели). У. представляет соединение мотора переменного ...
- УНДУПЯЦИЯ, феномен, получающийся при ощупывании больших п#лостей, наполненных жидкостью. Непременным условием для получения этого феномена является известная степень напряжения жидкости, скопившейся в полости, и податливость стенок последней. У. есть разновидность ...