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MICROSCOPIO

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MICROSCOPIO

El Microscopio en el Laboratorio Quimico


Un microscopio como sabemos es un instrumento que se utiliza para ver objetos que
son demasiado pequeños para ser distinguidos por el ojo. La ciencia de investigación
de objetos pequeños utilizando este instrumento se llama microscopía. Asi pues
Microscópico significa invisible al ojo humano  a no ser con la ayuda de un
microscopio.

Conoce que es lo que se puede ver:

Hay muchos tipos de microscopios, la más común y la primera en ser inventado es


el microscopio óptico que utiliza la luz para la imagen de la muestra.

Un  microscopio simple, lupa  de mano, o lupa por lo general es una pieza circular


de material transparente, suele ser más delgado en el borde que en el centro y  puede
formar una imagen ampliada de un objeto pequeño. Comúnmente los microscopios
simples son lentes convexas o planoconvexa dobles, o sistemas de lentes que actúan
juntos para formar la imagen.

El microscopio compuesto utiliza dos lentes o sistemas de lentes. Un sistema de


lente forma una imagen ampliada del objeto y la segunda magnifica la imagen
formada por la primera. El aumento total es entonces el producto de los aumentos de
los dos sistemas de lentes

PARTES DE UN MICROSCOPIO

Antes de comprar o utilizar un microscopio, es importante conocer las funciones de


cada parte.
Lente ocular: la lente en la parte superior que se mira a través. Por lo general son de
potencia 10 veces o 15X.

Tubo: Conecta el ocular a las lentes del objetivo

Brazo: Apoya el tubo y se conecta a la base

Base: Apoyo para la parte inferior del microscopio.

Iluminador: Una fuente de luz constante (110 voltios) en lugar de un espejo. Si su


microscopio tiene un espejo este se utiliza para reflejar la luz desde una fuente de luz
externa a través de la parte inferior del escenario.

Platina: Plataforma plana donde se colocan las diapositivas. Mantienen las


diapositivas en su sitio. Si su microscopio tiene una platina mecánica, usted será
capaz de mover la diapositiva alrededor girando dos botones. Uno se mueve hacia la
izquierda y derecha, y el otro se mueve hacia arriba y hacia abajo.

Revólver : Esta es la parte que contiene dos o más lentes del objetivo y se puede
girar para cambiar fácilmente la potencia del aumento.

 Objetivo: Generalmente se encuentran 3 o 4 lentes del objetivo de un microscopio.


Ellos casi siempre consisten en aumentos de 4X, 10X, 40X y 100X. Cuando se
combina con una lente ocular de 10X (el más común), obtenemos aumentos totales
de 40x (veces 4X por 10X), 100X, 400X y 1000X. Para tener una buena resolución en
1000X, necesitará un  sofisticado microscopio con un condensador de Abbe.

Las lentes están codificados por colores y si se construye con las normas DIN son
intercambiables entre los microscopios. Las lentes  objetivo de alta potencia son
retráctiles (es decir 40XR). Esto significa que si golpea una diapositiva, el extremo de
la lente va a empujar protegiendo de este modo la lente y la corredera. Todos los
microscopios de calidad tienen lentes acromáticas, centradas y parafocales.

Bastidor Stop: Este es un ajuste que determina lo cerca que la lente  objetivo puede
llegar a la diapositiva.

Lente condensador: El propósito de la lente condensadora es  enfocar la luz sobre la


muestra. Lentes de condensador son más útiles a a altos aumentos  (400X y
superiores). Microscopios con lentes de condensador  hacen una imagen más nítida
que los que no tienen objetivo (en 400X).

Diafragma o Iris: Muchos microscopios tienen un disco giratorio debajo del escenario.
Este diafragma tiene agujeros de diferente tamaño y se utiliza para variar la intensidad
y el tamaño del cono de luz que se proyecta hacia arriba en la diapositiva. No hay una
regla fija en cuanto al ajuste a utilizar para una fuente particular. Más bien, el ajuste es
una función de la transparencia de la muestra, el grado de contraste que se desea y la
lente objetivo en uso.

En este video veremos las cosas en mas detalle:

TIPOS DE MICROSCOPIO 

Hay varios tipos diferentes de microscopios utilizados en la microscopía de luz, y los


cuatro tipos más populares son los compuestos, los estéreo, los Digitales y los
microscopios portátiles.

Algunos tipos son más adecuados para aplicaciones biológicas, donde otros son
mejores para el aula o en el laboratorio de quimica.

Fuera de la microscopía de luz estan los microscopios mas emocionantes tales como
los microscopios electrónicos y la microscopía de sonda.

Los microscopios se pueden clasificar basándose en el principio físico de aquello que


se utiliza para generar la imagen. Diferentes microscopios visualizan diferentes
características físicas de la muestra (por ejemplo, la elasticidad puede ser visualizado
con microscopios acústicos). El contraste de la imagen, la resolución (que determina
la ampliación) y la destructividad de la muestra son tambien otros parámetros
pertinentes.

Entonces resumiendo podemos clasificarlos asi:

Microscopios ópticos:

Estos microscopios usan luz visible (o la luz UV en el caso de la microscopía de


fluorescencia) para crear una imagen. La luz se refracta con lentes ópticos. Los
primeros microscopios que se inventaron pertenecen a esta categoría. El precio de los
microscopios ópticos varía desde los muy baratos a casi una fortuna.Los Microscopios
ópticos pueden subdividirse en varias categorías:

Microscopio compuesto:

Estos microscopios se componen de dos sistemas de lentes, un objetivo y un ocular .


El máximo aumento útil de un microscopio compuesto es de aproximadamente 1000x.

Microscopio estéreo (microscopio de disección): Estos microscopios magnifican hasta


máximo 100 x aproximadamente  y  suministra de una vista en 3 dimensiones de la
muestra. Ellos son útiles para la observación de objetos opacos.

Microscopio de escaneo láser confocal:

A diferencia de los microscopios compuesto y estéreo , estos dispositivos están


reservados para las organizaciones de investigación. Ellos son capaces de escanear
una muestra  en profundidad. Un equipo que es capaz de reunir los datos para hacer
una imagen en 3D.

Microscopio de rayos X:

Como su nombre indica, estos microscopios utilizan un haz de rayos X para crear una
imagen. Debido a la pequeña longitud de onda, la resolución de la imagen es mayor
que en los microscopios ópticos. Por tanto, el máximo aumento útil también es mayor
y se sitúa entre los microscopios ópticos y microscopios electrónicos. Una de las
ventajas de los microscopios de rayos X es que es posible observar  células vivas.

Microscopio de barrido acústico (SAM):

Estos dispositivos utilizan ondas sonoras enfocadas para generar una imagen. Se
utilizan en ciencia de  materiales para detectar pequeñas grietas o tensiones .

SAM también se pueden utilizar en biología donde ayudan a descubrir tensiones y


elasticidad dentro de la estructura biológica.

Microscopio de Escaneo de iones de Helio (CUNA o Heim):

Como su nombre lo indica, estos dispositivos utilizan un haz de iones de Helio para
generar una imagen. Hay varias ventajas sobre los microscopios electrónicos, uno de
ellos es que la muestra se deja en su mayoría intacta (debido a los bajos
requerimientos de energía) y que proporciona una alta resolución. Se trata de una
tecnología relativamente nueva y los primeros sistemas comerciales fueron puestos
en el 2007.

Microscopio de Neutrones:

Estos microscopios estan  todavía en una fase experimental. Tienen una alta
resolución y pueden ofrecer un mejor contraste que otras formas de microscopía.

Microscopios electrónicos:

Los microscopios electrónicos modernos pueden ampliar hasta 2 millones de veces.


Esto es posible, debido a que la longitud de onda de los electrones de alta energía es
muy pequeña.

Microscopía electrónica de transmisión (TEM):

En este caso, el haz de electrones pasa a través de la muestra. El resultado es una


imagen de dos dimensiones.

Microscopía electrónica de barrido (SEM):

Aquí el haz de electrones se proyecta sobre la muestra. Los electrones no atraviesan


la muestra, sino rebotan. De esta manera es posible visualizar la estructura de la
superficie de la muestra. La imagen aparece en 3 dimensiones.

Microscopios de sonda: 

Es posible visualizar los átomos individuales con estos microscopios. La imagen del
átomo es generada por computadora.

USOS DEL MICROSCOPIO EN EL LABORATORIO QUIMICO

Como se indico la microscopia es la disciplina científica en la que los microscopios se


utilizan para resolver problemas químicos. La capacidad única para formar una
imagen visual de una muestra, para seleccionar un pequeño volumen de la muestra, y
para llevar a cabo un análisis estructural químico hace indispensable microscopía
química para el análisis químico moderno.

Los Microscopios se pueden combinar con la mayoría de los instrumentos analíticos.


Por ejemplo, un microscopio de luz se puede combinar con un espectroscopio, por lo
que es posible determinar la composición molecular de los objetos o estructuras
microscópicas. Del mismo modo, un espectrómetro de rayos X se puede combinar
con un microscopio electrónico para determinar la composición elemental de objetos
pequeños.

Análisis de fase también se pueden hacer microscópicamente. Los límites de fases


amorfas por lo general se pueden distinguir en el microscopio, y un análisis
elemental o físico se pueden utilizar para identificar la fase. Un ejemplo de un análisis
físico es la medición del índice de refracción. Las fases cristalinas son aún más
susceptibles de análisis microscópico. Por ejemplo, un microscopio de
polarización se puede utilizar para medir las propiedades ópticas de una fase
cristalina y por lo tanto identificarlo. O un microscopio
electrónico de transmisión se puede utilizar para seleccionar un área diminuta de
una fase cristalina e identificar la estructura del cristal por medio de difracción de
electrones.

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