Não há uma resposta definitiva única para quantos tipos de microscópios existem porque o campo está em constante evolução e novos tipos estão sendo desenvolvidos. No entanto, podemos categorizá -los em
categorias amplas Com base em seus princípios de trabalho:
Baseado na fonte de iluminação: *
microscópios de luz: *
Microscópio de campo brilhante: Tipo mais comum, usa luz visível para iluminar a amostra.
* Microscópio de campo escuro: Ilumina a amostra das laterais, fazendo com que a amostra pareça brilhante contra um fundo escuro.
* Microscópio de contraste de fase: Usa diferenças no índice de refração para aumentar o contraste em amostras transparentes.
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Microscópio de contraste de interferência diferencial (DIC): Semelhante ao contraste de fase, mas fornece uma imagem mais semelhante a 3D.
* Microscópio de luz polarizado: Usa luz polarizada para estudar materiais que exibem birrefringência (diferentes índices de refração em diferentes direções).
* Microscópio de fluorescência
: Usa corantes fluorescentes para iluminar estruturas específicas dentro da amostra.
* Microscópio confocal: Usa lasers e um orifício para criar imagens nítidas de espécimes grossos.
* Microscópios eletrônicos:
* Microscópio eletrônico de transmissão (TEM): Usa um feixe de elétrons para criar imagens de amostras extremamente finas, fornecendo alta resolução.
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Microscópio eletrônico de varredura (SEM): Usa um feixe de elétrons focados para digitalizar a superfície de uma amostra, criando imagens 3D detalhadas.
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Microscópio eletrônico de transmissão de varredura (STEM): Combina os princípios de TEM e SEM.
Outros tipos: * Microscópio de sonda de varredura (SPM): Uma família de microscópios que usa uma ponta nítida para escanear a superfície de uma amostra e criar uma imagem detalhada.
* Microscópio de Força Atômica (AFM): Um dos SPMs mais comuns pode imaginar átomos individuais.
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Microscópio de tunelamento de varredura (STM): Outro SPM comum, usado para estudar a superfície dos materiais condutores.
* Microscópio acústico: Usa ondas sonoras para criar imagens de materiais.
* Microscópio de raios X: Usa raios-X para criar imagens de amostras grossas, fornecendo alta potência de penetração.
Microscópios especializados: *
Microscopia de super-resolução: Uma família de técnicas que excedem o limite de difração dos microscópios de luz, permitindo a visualização de estruturas menores que 200 nm.
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Microscopia de folha de luz: Uma técnica que ilumina uma folha fina da amostra, reduzindo a fotodegradação e permitindo imagens em 3D.
* Microscopia holográfica: Usa técnicas holográficas para criar imagens 3D de amostras.
Nota: Esta não é uma lista exaustiva e existem muitos outros microscópios especializados desenvolvidos para aplicações específicas.
É importante lembrar que a escolha do microscópio depende da aplicação específica e do tipo de amostra que está sendo examinada.