Millistes meditsiinilistes elektronmikroskoobides kasutatakse kummist tihendeid?
Kummist tihendeid võib kasutada järgmist tüüpi meditsiinilistes elektronmikroskoopides:
Transmissioonielektronmikroskoopia (TEM)
Proovikambri asukoht: proovikambris peab säilima kõrgvaakumkeskkond, et elektronkiir saaks proovi sujuvalt läbida, ilma et gaasimolekulid seda häiriksid. Proovikambri ukse või kaane ja põhikonstruktsiooni ühenduskohas võib kasutada kummitihendeid, et tagada tihe tihend ja vältida välisõhu sisenemist proovikambrisse. Näiteks kui proov sisestatakse või eemaldatakse, võib kummitihend sobituda tihedalt ümber ukse ja proovikambri vahelise liidese, kui proovikambri uks on suletud, säilitades proovikambri vaakumoleku.

Ühendus elektronpüstoli ja läätse silindri vahel: elektronpüstol on elektronkiire genereerimisel põhikomponent ning kiiratav elektronkiir peab järgnevaks teravustamise ja pildistamiseks täpselt läätse silindrisse sisenema. Elektronpüstoli ja läätse silindri ühenduskohta võib seada kummitihendi, mis takistab välise tolmu või lisandite sattumist läätsetorusse ja elektronkiire kvaliteeti, teisalt aitab see säilitada õhurõhu stabiilsus kogu objektiivi korpuses ja tagab elektronmikroskoobi normaalse töö.
Skaneeriv elektronmikroskoopia (SEM)
Vaakumkambriga seotud osad: skaneerivad elektronmikroskoobid peavad töötama ka vaakumkeskkonnas ning vaakumkambri liideste, uste või avatavate osade ja põhikonstruktsiooni vahel võib kasutada kummitihendeid. Näiteks kui vaakumkambri uks tuleb avada proovi vahetamise või tavapärase hoolduse ajal, võivad kummitihendid tagada kambri tiheduse, kui uks on suletud, nii et vaakumseisund saab kiiresti taastada, vähendades aega ja energiat. tolmuimemise tarbimine.

Detektori liides: detektor on oluline komponent, mida kasutatakse proovi pinnalt peegeldunud või hajutatud elektrooniliste signaalide vastuvõtmiseks. Anduri ja mikroskoobi korpuse vahelisel ühendusliidesel võib kasutada kummitihendeid, mis mitte ainult ei takista väliste signaalide häirimist detektori normaalses töös, vaid tagavad ka ühenduse tiheduse, et vältida tolmu või muude lisandite sisenemist ja mis mõjutavad detektori tundlikkust ja täpsust.
Konfokaalne mikroskoopia
Optilise tee reguleerimisseadme asukoht: konfokaalse mikroskoobi optilise tee reguleerimisseade nõuab selge 3D-pildi saamiseks sageli täpset reguleerimist. Mõnedes reguleeritavates osades, näiteks objektiivi liikuvas siinis või pöörleva osa ühenduses mikroskoobi korpusega, võib kasutada kummitihendeid, et vähendada mehaanilist hõõrdumist ja kulumist, vältides samal ajal tolmu sattumist optilise tee süsteemi ja mõjutades pildikvaliteeti.
Instrumendi korpuse ühendused: sees oleva optika ja elektroonika kaitsmiseks peab konfokaalse mikroskoobi korpus olema hermeetiliselt suletud. Korpuse ühendamisel või avamisel ja sulgemisel võib kummitihend täita tihendi ja puhverdamise rolli, takistades tolmu ja niiskuse sattumist instrumenti ning vähendades ka välise vibratsiooni mõju instrumendile.
