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Módulo 3. Microscopía de luz
transmitida (Microscopio
petrográfico)
Microscopía de luz
transmitida
Microscopy Types & Applications https://study.com/academy/lesson/microscopy-types-applications.html
Conoscopy of Biaxial Minerals http://jm-derochette.be/Conoscopy/Biaxial_minerals_4.htm
Polarized light microscopy https://www.pngwave.com/png-clip-art-vzxmu
Escuela
de
Geología
Universidad
Industrial
de
Santander
El microscopio petrográfico o de
polarización se utiliza para identificar y
estimar cuantitativamente los
componentes minerales de las rocas,
facilitando la observación de imágenes
magnificadas de minerales usando una
combinación de lentes (ocular y
objetivo)
Escuela
de
Geología
Universidad
Industrial
de
Santander
La Microscopía de Luz
Transmitida es,
indudablemente, la técnica
fundamental para el
reconocimiento de los
minerales y la caracterización
de las rocas
Diversas razones justifican el uso de esta
técnica analítica
♣ Rapidez en la identificación de fases.
♣ Posibilidad de identificar sustancias en
mínimas proporciones.
♣ Realización de estudios texturales.
♣ Costo de un microscopio petrográfico es
modesto en comparación con otros
instrumentos, y su coste operacional y de
mantenimiento son mínimos.
Escuela
de
Geología
Universidad
Industrial
de
Santander
1608 Jansen construye un microscopio con dos lentes convergentes.
1611 Kepler sugiere la manera de fabricar un microscopio compuesto.
1665 Hooke utiliza un microscopio compuesto para estudiar cortes
de corcho y describe los pequeños poros en forma de caja a los que denominó
"células".
1674 Leeuwenhoek informa su descubrimiento de protozoarios.
1828 Nicol desarrolla la microscopía con luz polarizada.
1838 Schleiden y Schwann proponen la teoría de la célula y declaran que la
célula nucleada es la unidad estructural y funcional en plantas y animales.
1849 Quekett publica un tratado práctico sobre el uso del microscopio.
1876 Abbé analiza los efectos de la difracción en la formación de la imagen en
el microscopio y muestra cómo perfeccionar el diseño del microscopio.
1881 Retzius describe gran número de tejidos animales con un detalle que no
ha sido superado por ningún otro microscopista de luz. En las siguientes dos
décadas él, Cajal y otros histólogos desarrollan nuevos métodos de tinción y
ponen los fundamentos de la anatomía microscópica.
1886 Zeiss fabrica una serie de lentes que permiten al microscopista resolver
estructuras en los límites teóricos de la luz visible.
1908 Köhler y Siedentopf desarrollan el microscopio de fluorescencia.
1930 Lebedeff diseña y construye el primer microscopio de interferencia.
1932 Zernike inventa el microscopio de contraste de fases.
1937 Ruska y Knoll construyen el primer microscopio electrónico.
1952 Nomarski inventa y patenta el sistema de contraste de interferencia
diferencial para el microscopio de luz.
Antique Brass Microscopes Wanted
http://www.antique-microscopes.com/
SciOptic
http://sciopticcanada.com/petrographic-microscope.html
Escuela
de
Geología
Automated Nikon photo-microscope supports world-leading rock analysis
https://blog.nikonmetrology.com/automated-nikon-photo-microscope-supports-world-leading-rock-analysis/
MICROSCOPIOS MONOCULARES
COMPUESTOS
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BA310BP Binocular Polarizing Compound Microscope
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OM239P 100X-630X Trinocular Polarizing Compound
Microscope
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Partes del microscopio
petrográfico
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Cabezal
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Anatomía y especificaciones del ocular
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Analizador
Está situado encima de
los objetivos y de la
ranura para introducir
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que produce luz
polarizada plana, similar
al polarizador pero
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Geología
Lente de Bertrand
Partes del microscopio óptico y sus
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Lente localizada en el
cabezal del microscopio,
justo debajo de los
oculares.
Esta lente trae el campo
de visión de la figura de
interferencia al plano del
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Searching for the Best Petrographic Microscope: The Olympus BH-2 BHSP
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb10/gm-olympus-BHSP
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Lentes situadas en el
revolver que amplían la
imagen, siendo
elementos vitales que
permiten ver a través de
los oculares
Partes del microscopio óptico y sus
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Objetivos
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Coating - 4X, 10X, 40X,
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Condensador
En el interior del condensador existe un diafragma-iris cuya función es
limitar el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes eliminando los
rayos demasiado desviados
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Condensador
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Sistema de lentes situadas
bajo la platina cuya función es
la de concentrar la luz
generada por la fuente de
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Partes del microscopio óptico y sus
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Olympus Substage Condensers
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Escuela
de
Geología
Situado inmediatamente
encima de la fuente de
luz y por debajo del
condensador
Su función es convertir
la luz que sale del
sistema de iluminación
en luz polarizada plana
Polarizador
Partes del microscopio óptico y sus
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Escuela
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Forma parte del sistema
de iluminación y permite
o restringe el paso de luz
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Partes del microscopio óptico y sus
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Diafragma de
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microscopio petrográfico
La fuente de luz está en la base.
El condensador enfoca el haz de
luz sobre el espécimen, donde
parte se absorbe, parte se
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La luz transmitida penetra en el
objetivo, que aumenta la
imagen.
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forme en el tubo del
microscopio, haciendo la visión
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imagen y la enfoca en el ojo.
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Partes del microscopio óptico y sus
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PL107T Trinocular Head Polarizing Microscopy in Geology Petroleum,Coal&Physic Fields
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MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO PETROGRAFICO
Coloque el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina completamente.
Coloque la preparación sobre la platina sujetándola con el carro mecánico.
Comience la observación con el objetivo de 4x.
Enfoque acercando al máximo el objetivo a la preparación, empleando la perilla macrométrica.
Cuando se observe algo nítida la muestra, enfoque con la perilla micrométrica hasta obtener un
enfoque fino.
Pase al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con
mover un poco la perilla micrométrica para lograr el enfoque fino. Si al cambiar de objetivo se
perdió por completo la imagen, es preferible volver a enfocar con el objetivo anterior y repetir la
operación.
El objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es fácil que ocurran
dos problemas: incrustarlo en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores y
mancharlo con aceite de inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el
objetivo de inmersión.
La distancia de trabajo entre el objetivo de inmersión y la preparación es mínima, aun menor
que con el de 40x siendo mayor el riesgo de accidente.
Escuela
de
Geología
Universidad
Industrial
de
Santander
MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES
Al finalizar el trabajo, deje el objetivo de menor aumento en posición de observación.
Si no se está utilizando el microscopio, manténgalo cubierto con su funda para evitar que se
ensucien y dañen las lentes. Si no se va a usar de forma prolongada, guárdelo en su caja dentro
de un armario para protegerlo del polvo.
Nunca toque las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un paño.
No deje secciones delgadas sobre la platina si no se está usando el microscopio.
No force nunca los siguientes elementos: perillas de enfoque macrométrica y micrométrica,
platina, revólver y condensador.
El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la
preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambie de objetivo
agarrándolo por el tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través del ocular.
Mantenga seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún líquido,
séquela con un paño.
Limpie y revise el microscopio al finalizar la sesión práctica y, al acabar el curso, encargue a un
técnico un ajuste y revisión general del mismo.
Libros
Bloss, F. (1961). An introduction to the methods of Optical Mineralogy. Holt, Rinehart and
Winston, New York (USA).
Gribble, C. and Hall, A. (1992). Optical Mineralogy: Principles and Practice. UCL Press, Londres
(UK).
Kerr, P. (1965). Optical Mineralogy. McGraw-Hill, New York, (USA).
Nesse, W.D. (2009). Introduction to optical mineralogy. Oxford University Press, New York (USA).
Referencias
Websites
El Microscopio Petrográfico https://www.ehu.eus/mineralogiaoptica/el-microscopio-
petrografico.html
Practica 1 Microscopía https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2016/08/practica-1.pdf
Tipos de microscopios https://www.pce-instruments.com/f/espanol/media/microscopio-info-tipo-
construccion.pdf
Videos
Geology Lab Skills: Microscope Components https://www.youtube.com/watch?v=VpbAZpWSugw
Professional Uses for Petrographic Analyzer https://www.youtube.com/watch?v=i09S8dwflD8
Virtual Microscope - Minerals (android app) https://www.youtube.com/watch?v=5BeHRq2Di_8
Software
Microscopio Virtual de Luz Polarizada
https://www.unioviedo.es/celia_marcos/microscopio_virtual/index.html#
UK Virtual Microscope https://www.virtualmicroscope.org/content/uk-virtual-microscope
Virtual Microscope – Minerals
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geology.virtual.microscope.minerals.thin.secti
ons.pro&hl=es_CO
Referencias
Carlos Alberto Ríos R.
carlosalbertoriosreyes@yahoo.es

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Módulo 3 Microscopía de luz transmitida (Microscopio petrográfico).pdf

  • 1. Módulo 3. Microscopía de luz transmitida (Microscopio petrográfico) Microscopía de luz transmitida Microscopy Types & Applications https://study.com/academy/lesson/microscopy-types-applications.html Conoscopy of Biaxial Minerals http://jm-derochette.be/Conoscopy/Biaxial_minerals_4.htm Polarized light microscopy https://www.pngwave.com/png-clip-art-vzxmu
  • 2. Escuela de Geología Universidad Industrial de Santander El microscopio petrográfico o de polarización se utiliza para identificar y estimar cuantitativamente los componentes minerales de las rocas, facilitando la observación de imágenes magnificadas de minerales usando una combinación de lentes (ocular y objetivo)
  • 3. Escuela de Geología Universidad Industrial de Santander La Microscopía de Luz Transmitida es, indudablemente, la técnica fundamental para el reconocimiento de los minerales y la caracterización de las rocas
  • 4. Diversas razones justifican el uso de esta técnica analítica ♣ Rapidez en la identificación de fases. ♣ Posibilidad de identificar sustancias en mínimas proporciones. ♣ Realización de estudios texturales. ♣ Costo de un microscopio petrográfico es modesto en comparación con otros instrumentos, y su coste operacional y de mantenimiento son mínimos.
  • 6. 1608 Jansen construye un microscopio con dos lentes convergentes. 1611 Kepler sugiere la manera de fabricar un microscopio compuesto. 1665 Hooke utiliza un microscopio compuesto para estudiar cortes de corcho y describe los pequeños poros en forma de caja a los que denominó "células". 1674 Leeuwenhoek informa su descubrimiento de protozoarios. 1828 Nicol desarrolla la microscopía con luz polarizada. 1838 Schleiden y Schwann proponen la teoría de la célula y declaran que la célula nucleada es la unidad estructural y funcional en plantas y animales. 1849 Quekett publica un tratado práctico sobre el uso del microscopio. 1876 Abbé analiza los efectos de la difracción en la formación de la imagen en el microscopio y muestra cómo perfeccionar el diseño del microscopio. 1881 Retzius describe gran número de tejidos animales con un detalle que no ha sido superado por ningún otro microscopista de luz. En las siguientes dos décadas él, Cajal y otros histólogos desarrollan nuevos métodos de tinción y ponen los fundamentos de la anatomía microscópica. 1886 Zeiss fabrica una serie de lentes que permiten al microscopista resolver estructuras en los límites teóricos de la luz visible. 1908 Köhler y Siedentopf desarrollan el microscopio de fluorescencia. 1930 Lebedeff diseña y construye el primer microscopio de interferencia. 1932 Zernike inventa el microscopio de contraste de fases. 1937 Ruska y Knoll construyen el primer microscopio electrónico. 1952 Nomarski inventa y patenta el sistema de contraste de interferencia diferencial para el microscopio de luz. Antique Brass Microscopes Wanted http://www.antique-microscopes.com/ SciOptic http://sciopticcanada.com/petrographic-microscope.html
  • 7. Escuela de Geología Automated Nikon photo-microscope supports world-leading rock analysis https://blog.nikonmetrology.com/automated-nikon-photo-microscope-supports-world-leading-rock-analysis/
  • 8. MICROSCOPIOS MONOCULARES COMPUESTOS https://www.a3bs.com/co/microscopios- monoculares-compuestos,pg_1159.html BA310BP Binocular Polarizing Compound Microscope https://www.microscope.com/motic-ba310bp-binocular- polarizing-compound-microscope.html OM239P 100X-630X Trinocular Polarizing Compound Microscope https://www.microscope.com/omano-om239p- trinocular-polarizing-compound-microscope.html
  • 11. Escuela de Geología Universidad Industrial de Santander Partes del microscopio petrográfico SISTEMA MECÁNICO Cabezal Revolver Platina Carro mecánico Brazo Base Perillas de enfoque SISTEMA ÓPTICO Oculares Analizador Lente de Bertrand Objetivos Condensador Diafragma Foco Polarizador Fuente de luz
  • 13. Escuela de Geología Partes del microscopio óptico y sus funciones Oculares Lentes situadas cerca del ojo del observador que capta y amplía la imagen formada en los objetivos Las partes de un microscopio óptico https://afanporsaber.com/las-partes-de-un-microscopio#.XsEs7GhKiUk Partes del microscopio https://microscopio.org.es/parte-del- microscopio/
  • 14. Escuela de Geología Partes del microscopio óptico y sus funciones Anatomía y especificaciones del ocular Olympus Eyepieces (Oculars) https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/anatomy/oculars/
  • 15. Escuela de Geología Analizador Está situado encima de los objetivos y de la ranura para introducir las láminas auxiliares o compensadores Es una lámina polaroide que produce luz polarizada plana, similar al polarizador pero colocado con su dirección de vibración perpendicular Partes del microscopio óptico y sus funciones Analizador http://edafologia.ugr.es/optmine/intro/analiza.htm
  • 16. Escuela de Geología Lente de Bertrand Partes del microscopio óptico y sus funciones Lente localizada en el cabezal del microscopio, justo debajo de los oculares. Esta lente trae el campo de visión de la figura de interferencia al plano del ocular. Searching for the Best Petrographic Microscope: The Olympus BH-2 BHSP http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb10/gm-olympus-BHSP .html
  • 17. Escuela de Geología Lentes situadas en el revolver que amplían la imagen, siendo elementos vitales que permiten ver a través de los oculares Partes del microscopio óptico y sus funciones Objetivos OMAX Achromatic Microscope Objective Lenses Set with Silver Coating - 4X, 10X, 40X, 100Xhttps://www.amazon.com.mx/OMAX-Achromatic- Microscope-Objective-Coating/dp/B00FG8EUQQ Microscopio https://www.lwscientific.com/products/add-on-mechanical-stage-for-mi5-polarizing-round-stage
  • 18. Partes del microscopio óptico y sus funciones Olympus Microscope Alignment https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/polarized/polmicroalignment/
  • 19. Escuela de Geología Partes del microscopio óptico y sus funciones Anatomía y especificaciones del objetivo Microscope Objectives Zeiss Microscope Objectives http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/print/basics/objectives-print.html
  • 20. Escuela de Geología Partes del microscopio óptico y sus funciones Condensador En el interior del condensador existe un diafragma-iris cuya función es limitar el haz de rayos que atraviesa el sistema de lentes eliminando los rayos demasiado desviados Perilla del diafragma Condensador Diafragma Sistema de lentes situadas bajo la platina cuya función es la de concentrar la luz generada por la fuente de iluminación hacia la preparación Condensador Cardioide Zeiss. Cardioid condenser https://sites.google.com/site/coleccionguillermocrovetto/home/accesorios-de-microscopia/condensador-cardioide-zeiss
  • 21. Partes del microscopio óptico y sus funciones Diafragma cerrado Diafragma abierto Diafragma ajustable de la diafragma del diafragma 1.5-23m m 12 cuchillas F Adaptador de la lente del microscopio https://es.banggood.com/Adjustable-Iris-Aperture-Diaphragm-1_5-23mm-12-Blades-F-Microscope-Lens-Adapter-p-1131967.html?cur_warehouse=CN
  • 22. Partes del microscopio óptico y sus funciones Olympus Substage Condensers https://www.olympus-lifescience.com/zh/microscope-resource/primer/anatomy/condensers/
  • 23. Partes del microscopio óptico y sus funciones Olympus Substage Condensers https://www.olympus-lifescience.com/zh/microscope-resource/primer/anatomy/condensers/
  • 24. Escuela de Geología Situado inmediatamente encima de la fuente de luz y por debajo del condensador Su función es convertir la luz que sale del sistema de iluminación en luz polarizada plana Polarizador Partes del microscopio óptico y sus funciones OLYMPUS U-POT DROP IN POLARIZER FOR THE BX AND BH SERIES MICROSCOPES https://www.spachoptics.com/OLYMPUS-U-POT-p/olympus-u-pot.htm
  • 25. Partes del microscopio óptico y sus funciones Configuración del polarizador Lámpara de tungsteno Polarizador Cámara de mezcla Plataforma Polarized Light Microscopy https://micro.magnet.fsu.edu/optics/intelplay/qx3polarization.html
  • 26. Partes del microscopio óptico y sus funciones Orientación del polarizador Polarizadores paralelos Polarizadores cruzados Polarized Light Microscopy https://micro.magnet.fsu.edu/optics/intelplay/qx3polarization.html
  • 27. Escuela de Geología Forma parte del sistema de iluminación y permite o restringe el paso de luz (6V, bombilla halógena de tungsteno) Diafragma de campo Partes del microscopio óptico y sus funciones Diafragma de campo LaboAtlas Microfotografía https://laboatlas.com/2017/05/
  • 28. Camino de la luz en el microscopio petrográfico La fuente de luz está en la base. El condensador enfoca el haz de luz sobre el espécimen, donde parte se absorbe, parte se refracta, y parte se transmite. La luz transmitida penetra en el objetivo, que aumenta la imagen. El prisma hace que la imagen se forme en el tubo del microscopio, haciendo la visión más cómoda. El ocular vuelve a aumentar la imagen y la enfoca en el ojo. Olympus Microscope Alignment https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/polarized/polmicroalignment/
  • 30. Partes del microscopio óptico y sus funciones Cabezal El cabezal contiene los sistemas de lentes oculares Puede ser monocular, binocular o triocular MICROSCOPIOS MONOCULARES COMPUESTOS https://www.a3bs.com/co/microscopios- monoculares-compuestos,pg_1159.html BA310BP Binocular Polarizing Compound Microscope https://www.microscope.com/motic-ba310bp-binocular- polarizing-compound-microscope.html OM239P 100X-630X Trinocular Polarizing Compound Microscope https://www.microscope.com/omano-om239p- trinocular-polarizing-compound-microscope.html
  • 31. Escuela de Geología El tubo óptico se une a la caja de prismas, en la cual hay un prisma el cual se encarga de desviar la imagen que se recibe desde el objetivo hacia el ocular formando un ángulo de 120 grados Partes del microscopio óptico y sus funciones Las partes de un microscopio óptico https://afanporsaber.com/las-partes-de-un-microscopio#.XsEs7GhKiUk Oculares Tubo óptico Caja de prismática Tornillo de la caja prismática
  • 32. Escuela de Geología Partes del microscopio óptico y sus funciones Olympus Microscope Configuration https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/polarized/configuration/
  • 33. Partes del microscopio óptico y sus funciones Olympus Microscope Alignment https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/primer/techniques/polarized/polmicroalignment/
  • 34. Partes del microscopio óptico y sus funciones Education in Microscopy and Digital Imaging http://zeiss- campus.magnet.fsu.edu/tutorials/basics/transmittedlightopticalpath way/indexflash.html Education in Microscopy and Digital Imaging http://zeiss- campus.magnet.fsu.edu/tutorials/basics/reflectedlightopticalpathway /indexflash.html Link INTERACTIVO
  • 35. Escuela de Geología Es el sistema que porta los objetivos de diferentes aumentos, y que rota para poder utilizar uno u otro, alineándolos con el ocular Revólver porta- objetivos Partes del microscopio óptico y sus funciones Revólver Microscopio https://www.lwscientific.com/products/add-on-mechanical-stage-for-mi5-polarizing-round-stage
  • 36. Escuela de Geología Es una plataforma horizontal con un orificio central, sobre el que se coloca la preparación, que permite el paso de los rayos procedentes de la fuente de iluminación situada por debajo Platina Partes del microscopio óptico y sus funciones 2.4 Parts of the Petrographic Microscope https://viva.pressbooks.pub/petrology/chapter/2-4-parts-of-the-petrographic-microscope/
  • 37. Escuela de Geología Es un dispositivo colocado sobre la platina que permite deslizar la preparación con movimiento ortogonal de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda Carro mecánico Partes del microscopio óptico y sus funciones Mechanical Stage for Mi5 Polarizing Microscope https://www.lwscientific.com/products/add-on-mechanical-stage-for-mi5-polarizing-round-stage
  • 38. Escuela de Geología Brazo Es la estructura que sujeta el tubo, la platina y los tornillos de enfoque asociados al tubo o a la platina Partes del microscopio óptico y sus funciones PL107T Trinocular Head Polarizing Microscopy in Geology Petroleum,Coal&Physic Fields http://www.medpro-microscope.com/sale-8090453-pl107t-trinocular-head-polarizing-microscopy-in-geology-petroleum-coal-physic-fields.html
  • 39. Escuela de Geología Base Es la base sobre la que se apoya el microscopio y tiene por lo general forma de Y o bien es rectangular Partes del microscopio óptico y sus funciones PL107T Trinocular Head Polarizing Microscopy in Geology Petroleum,Coal&Physic Fields http://www.medpro-microscope.com/sale-8090453-pl107t-trinocular-head-polarizing-microscopy-in-geology-petroleum-coal-physic-fields.html
  • 40. Escuela de Geología Las perillas de enfoque mueven la platina hacia arriba y hacia abajo Partes del microscopio óptico y sus funciones Macrométrica (enfoque rápido) Micrométrica (enfoque lento) Perrillas de enfoque LaboAtlas Microfotografía https://laboatlas.com/2017/05/
  • 41. Escuela de Geología Es la distancia que existe entre el objetivo y la sección delgada, cuando esta se encuentra enfocada, dependiendo del objetivo utilizado Distancia de trabajo Partes del microscopio óptico y sus funciones The Stage https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-05393-2_9
  • 42. Escuela de Geología Searching for the Best Petrographic Microscope: The Olympus BH-2 BHSP http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb10/gm-olympus-BHSP .html Lámina de mica de ¼ λ Lámina de yeso de 1 λ Cuña de cuarzo Compensador de Sénarmont Compensador Berek Partes del microscopio óptico y sus funciones Ranura de accesorios
  • 43. Escuela de Geología Universidad Industrial de Santander MANEJO Y USO DEL MICROSCOPIO PETROGRAFICO Coloque el objetivo de menor aumento en posición de empleo y bajar la platina completamente. Coloque la preparación sobre la platina sujetándola con el carro mecánico. Comience la observación con el objetivo de 4x. Enfoque acercando al máximo el objetivo a la preparación, empleando la perilla macrométrica. Cuando se observe algo nítida la muestra, enfoque con la perilla micrométrica hasta obtener un enfoque fino. Pase al siguiente objetivo. La imagen debería estar ya casi enfocada y suele ser suficiente con mover un poco la perilla micrométrica para lograr el enfoque fino. Si al cambiar de objetivo se perdió por completo la imagen, es preferible volver a enfocar con el objetivo anterior y repetir la operación. El objetivo de 40x enfoca a muy poca distancia de la preparación y por ello es fácil que ocurran dos problemas: incrustarlo en la preparación si se descuidan las precauciones anteriores y mancharlo con aceite de inmersión si se observa una preparación que ya se enfocó con el objetivo de inmersión. La distancia de trabajo entre el objetivo de inmersión y la preparación es mínima, aun menor que con el de 40x siendo mayor el riesgo de accidente.
  • 44. Escuela de Geología Universidad Industrial de Santander MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES Al finalizar el trabajo, deje el objetivo de menor aumento en posición de observación. Si no se está utilizando el microscopio, manténgalo cubierto con su funda para evitar que se ensucien y dañen las lentes. Si no se va a usar de forma prolongada, guárdelo en su caja dentro de un armario para protegerlo del polvo. Nunca toque las lentes con las manos. Si se ensucian, limpiarlas muy suavemente con un paño. No deje secciones delgadas sobre la platina si no se está usando el microscopio. No force nunca los siguientes elementos: perillas de enfoque macrométrica y micrométrica, platina, revólver y condensador. El cambio de objetivo se hace girando el revólver y dirigiendo siempre la mirada a la preparación para prevenir el roce de la lente con la muestra. No cambie de objetivo agarrándolo por el tubo del mismo ni hacerlo mientras se está observando a través del ocular. Mantenga seca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama sobre ella algún líquido, séquela con un paño. Limpie y revise el microscopio al finalizar la sesión práctica y, al acabar el curso, encargue a un técnico un ajuste y revisión general del mismo.
  • 45. Libros Bloss, F. (1961). An introduction to the methods of Optical Mineralogy. Holt, Rinehart and Winston, New York (USA). Gribble, C. and Hall, A. (1992). Optical Mineralogy: Principles and Practice. UCL Press, Londres (UK). Kerr, P. (1965). Optical Mineralogy. McGraw-Hill, New York, (USA). Nesse, W.D. (2009). Introduction to optical mineralogy. Oxford University Press, New York (USA). Referencias
  • 46. Websites El Microscopio Petrográfico https://www.ehu.eus/mineralogiaoptica/el-microscopio- petrografico.html Practica 1 Microscopía https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2016/08/practica-1.pdf Tipos de microscopios https://www.pce-instruments.com/f/espanol/media/microscopio-info-tipo- construccion.pdf Videos Geology Lab Skills: Microscope Components https://www.youtube.com/watch?v=VpbAZpWSugw Professional Uses for Petrographic Analyzer https://www.youtube.com/watch?v=i09S8dwflD8 Virtual Microscope - Minerals (android app) https://www.youtube.com/watch?v=5BeHRq2Di_8 Software Microscopio Virtual de Luz Polarizada https://www.unioviedo.es/celia_marcos/microscopio_virtual/index.html# UK Virtual Microscope https://www.virtualmicroscope.org/content/uk-virtual-microscope Virtual Microscope – Minerals https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geology.virtual.microscope.minerals.thin.secti ons.pro&hl=es_CO Referencias
  • 47. Carlos Alberto Ríos R. carlosalbertoriosreyes@yahoo.es