В технике микроскопирования уже известны методы наблюдения объективов, помещенных в вакууме (см., например, советский патент №10519). В целях упрощения работы наблюдателя, автор данного изобретения предлагает помещать исследуемый объект на нижней стороне прозрачной пластинки, закрывающей отверстие сосуда, в котором создается вакуум. Для осуществления такого способа разработан прибор, основной частью которого является трубчатая колонка со шлифованным краем, к которому и прижимается пластинка с исследуемым объектом. Новизна данного предложения заключается как в вышеуказанном способе установки объекта в разреженной газовой среде, так и в устройстве описываемых ниже трех вариантов прибора.
На чертеже фиг. 1,2, 3 изображают три варианта предлагаемого прибора; фиг. 4-груз, служащий для прижимания пластинки к шлифованному краю колонки; фиг. 5 и б-соответственно вид сбоку и сверху ккЗветки для наблюдаемого объекта; фиг. 7-приспособление с капиллярной трубкой.
В дальнейшем описании и на чертеже одноименные детали различных вариантов прибора, имеющие конструктивные отличительные особенности, но выполняющие одну и ту же роль в работе
(417)
прибора, обозначены одинаковыми буквами.
Первый, простейший, вариант прибора (фиг. 1) представляет собой трубку Е, снабженную расширением Д на верхнем конце и тремя кранами А, Б и В. Трубка Е установлена на штативе Я и своим нижним открытым концом опущена в сосуд О; длина трубки равна, приблизительно, одному метру. Кран В установлен в месте соединения трубки Е с резервуаром И. Верхний конец колонки Д имеет шлифованный край, на который может быть наложена стеклянная пластинка, прижимаемая посредством особого груза Г (фиг. 4). Закрыв кран Б, наполняют ртутью резервуар И и трубку Я с расширением Л, после чего закрывают краны А и В. Дальнейшие манипуляции, т.-е. получение вакуума в расширении Л, могут быть выполнены двояко.
По первому методу шлифованный край расширения Д смазывают вазелином или т. п. и накладывают на него круглую стеклянную пластинку с нанесенной на ее нижнюю сторону каплей исследуемого вещества; поверх пластинки накладывают груз Г (фиг. 4). Наблюдаеемый объект не должен касаться стенок расширения Д и поверхности ртути., при; этом, однако, количество воздуха, остарщегося между пластинкой И ртутью,
олжно быть ограничено до минимума.
Вследствие того, что поверхность
тути в расширении Д является зеркаjioM, микроскоп может быть лишен спечциальных осветительных приборов и устрнавливается непосредственно над объектом, причем для станины микроскопа предусмотрена площадка К.
После .установки пластинки с объектом открывают, кран Б, причем столбик ртути в трубке несколько опускается, -создавая вакуум в пррстранстве под с«раном Л. Для получения желаемой стетени разрежения вокруг объекта, т.-е. SB,пространстве между стеклянной пластинкой и поверхностью ртути, часть ртути из расширения Д переводят в трубку , осторожно манипулируя красном А., Второй метод получения вакуума в колонке Д заключается в следующем. 5Каплю исследуемого вещества наносят на поверхность ртути в расширении Д, шричем столб ртути поднимают до уровня, чтобы под пластинкою совершенно не оставалось воздуха. Этот «метод требует тщательной очистки и обезжиривания ртути, трубок и стенок расширения; результаты могут быть улучшены применением металлических тру6oK, смазываемых ртутью. Получение «акуума в расширении Д. достигается, «как и в вышеописанном методе, откры тием крана Б и спусканием части ртути «3 расширения через кран А. Значи гельно лучшие результаты дает применение нагретой ртути, охлаждение которой создает требуемый вакуум вокруг наблюдаемого объекта.
Посредством крана -В уровень ртут1 ж колонке Д может быть повышен для возобновления опыта или непосредственного наблюдения явлений в условиях изгменяющегося давления.
Второй вариант прибора (фиг. 2), от-личается от вышеописанного некоторыми конструктивными особенностями, а также тем, что вместо расширения применена колонка Mt выполненная в виде отдельной детали и присоединенная « трубке Е посредством зажимов Н. Действие этого прибора и управление .им подобны вышеописанному.
Третий вариант прибора (фиг. 3) отличается от первого и второго вариантов наличием резервуара Л, в которО1Ч может быть создан так называемый резервный вакуум. Резервуар Л вк/йочен в трубку между кранами 4 и -В и снабжен манометром М. Как в этом, третьем, так и во втором вариантах прибора особенно тщательно должна быть выполнена шлифовка торцевых поверхностей колонки Д и. трубки , которые перед соединением смазываются/ вазелином или т. п. Откачку резервуара Л производят посредством любого насоса, после чего кран О закрывают. Дальнейшие манипуляции, т.-е. наполнение колонки Д ртутью и последующее получение вакуума в ней, производится совершенно аналогично вышеописанному.
Для случая просвечивания исследуемого объекта осветительной оптикой микроскопа предусмотрена кюветка Т (фиг. 5 и 6Х выполненная в виде плоского кольца (шайбы), прикрыто1 о сверху и снизу пришлифованньп и стеклянными пластинками. Для укрепления этих пластинок предназначены зажимы Ф. Внутренняя полость кюветки, куда и поме-, щается объект, соединяется трубкой С с вышеописанным расширением или колонкой Д прибора.
Для микроскопирования жидкости в вакууме может быть также применено приспособление сплоской капиллярной трубкой У фиг. 7), отогнутый конец которой погружен в колбу X со ртутью Р и исследуемой жидкостью )К. Другой конец капиллярной трубки У посредством резиновой муфты присоединяется к расширению или колонке Л прибора.
Присоединение трубки У к расширению или колонке Д следует произ водить после погружения ее конца в колбу X; при этом колонка должна быть наполнена ртутью.
Предмет изобретения.
1. Способ микроскопирования объектов в разреженной газовой среде, отличающийся тем, что исследуемый объект помещают на нижней стороне прозрачной пластинки, закрывающей от верстие сосуда, в котором создается вакуум.
2.Приспособление для осуществления способа по п. 1, отличающееся применением трубчатой колонки Д, присоединяемой зажимами И к трубке Е, которая соединяет при помощи крана А колонку Д с разреженным пространством, и служащей для приема верхним шлифованным краем стеклянной, прижимаемой грузом Г пластинки с нанесенной с нижней ее стороны каплей исследуемого вещества для наблюдения через микроскоп, устанавливаемый на площадке К (фиг. 3).
3.В приспособлении по п. 1 применение, с целью пополнения трубки Е
ртутью, присоединенной к ней труб«з с краном и с резервуаром И,
4.При приспособлении по п.п. 1 w применение, при просвечивании объект; оптикой микроскопа, кюветки Т в вид плоского кольца, прикрытого сгешмн ными пластинками, и с полостью, соеди ненной с колонкой Л (фиг. 5 и 6).
5.П|эи приспособлении по п-п. 1 и 2 применение плоской капиллярной изо гнутой трубки, один конец которой опу щен в исследуемую жидкость Ж и ртуть Я а другой конец присоединен к колонке / (фиг. 7).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения коэффициента пористости горных пород | 1950 |
|
SU90044A1 |
Прибор для определения пористости и объемного веса строительных и тому подобных материалов | 1939 |
|
SU57992A1 |
Тоносциллограф | 1929 |
|
SU30182A1 |
Устройство для определения количества воздуха в волокнистой суспензии | 1987 |
|
SU1511636A1 |
Устройство для измерения абсолютного значения ускорения силы тяжести | 1989 |
|
SU1748106A1 |
Газоанализатор | 1946 |
|
SU74825A1 |
Прибор для определения внутреннего сечения капиллярных трубок | 1931 |
|
SU28586A1 |
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ | 1934 |
|
SU47105A1 |
Прибор для измерения осмотического давления | 1973 |
|
SU461337A1 |
Аппарат для регистрации артериального и венозного давления | 1932 |
|
SU33634A1 |
Авторы
Даты
1934-01-31—Публикация
1930-06-17—Подача