按品牌分类的产品列表Euromex

Euromex 物镜 DX.7740,40x/0.65 PLPHi,平场,相衬,无限远,S (Delphi-X) (53775)
5458.73 kr
含税
Euromex Objective DX.7740 是一款 40x 平场消色差相衬物镜,专为高级实验室和研究显微镜设计,特别适用于 Delphi-X Observer 系列。该物镜旨在为透明或低对比度样本提供高对比度、平场图像,非常适合需要详细细胞观察的生命科学应用。其无限远校正确保与现代模块化光学系统兼容,弹簧加载(悬挂)机制在对焦时保护镜头和样本。
Euromex DX.9148,相衬显微镜,Ø 30 mm (Delphi-X) (53778)
2101.58 kr
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Euromex DX.9148 是一款专为 Delphi-X Observer 系列相差显微镜设计的对准望远镜。这个配件对于精确对准相差系统至关重要,确保在观察透明或低对比度样本时获得最佳对比度和清晰度。该望远镜适合安装在直径为 30 毫米的管中,与 Delphi-X Observer 显微镜的标准管尺寸相匹配。
Euromex AE.3612-O,暗场聚光镜N.A. 1.20 心形类型和 LED(Oxion)(53923)
8652.12 kr
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Euromex AE.3612-O 是一个数值孔径为 1.20 的暗场聚光镜,具有心形镜设计和集成 LED 照明。它专为 Oxion 显微镜系列设计,使透明或未染色的样本在暗背景下显得明亮,从而实现高对比度观察。该聚光镜在生命科学实验室和研究环境中特别有用,在这些环境中可视化精细结构细节至关重要。
Euromex 显微镜 BioBlue, BB.4263-T, 双目, 平板 SMP, 4/10/S40/S60x, 机械载物台, 1 W NeoLED (84327)
14902.73 kr
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Euromex BB.4263-T BioBlue 双目显微镜配有 Windows 平板电脑,专为实验室和教育用途设计,结合了先进的光学技术和现代数字功能。该显微镜配备半平场物镜和防反射涂层光学元件,提供清晰和详细的成像。其用户友好的设计包括双目观察头、倒置物镜转盘和精确的对焦控制。
Euromex 物镜 DX.7304,4x/0.13,工作距离16.5毫米,PLFi APO,平场,半复消色差,Fluarex,无限远(DelphiX)(53540)
4004.54 kr
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这款Euromex DX.7304物镜是一款为高级显微镜应用设计的高质量镜头。它采用半复消色差(PLFi APO)光学系统,提供更好的色差校正和视野范围内的清晰度。该物镜提供4倍放大倍率,并兼容Euromex Delphi-X Observer系列中使用的无限光学系统。其平场设计确保图像平坦且清晰度高,非常适合要求严格的实验室或研究工作。
Euromex 物镜 DX.7310,10x/0.30,工作距离 8.1 mm,PLi APO,平场,半消色差,Fluarex,无限远(DelphiX)(53541)
7323.34 kr
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Euromex DX.7310 物镜专为精密和先进的显微镜技术而设计,非常适合实验室和研究环境。这个半复消色差(PLi APO)平场物镜提供出色的色差校正和平坦的视野,确保整个样本的图像清晰且对比度高。它专为与无限远光学系统配合使用而设计,完全兼容Euromex Delphi-X Observer系列。其fluarex涂层进一步提升了光学性能,以满足苛刻的成像应用需求。
Euromex 物镜 DX.7320,20x/0.50,工作距离 2.1 mm,PLFi APO,平场,半复消色差,fluarex,无限远(DelphiX)(53542)
8082.2 kr
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Euromex DX.7320 物镜专为高分辨率显微镜设计,非常适合高级实验室和研究使用。该物镜具有半复消色差(PLFi APO)光学和平场设计,能够在视野范围内提供平坦、清晰的图像,并具有出色的色彩校正。Fluarex 涂层进一步增强了图像清晰度,而无限光学系统确保与 Euromex Delphi-X Observer 系列完全兼容。20倍的放大倍率使该物镜能够详细观察精细的样本结构。
Euromex 物镜 DX.7340,40x/0.75,工作距离 0.7 mm,PLFi APO,平场半复消色差,Fluarex,无限远,S (DelphiX) (53543)
9215.94 kr
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Euromex DX.7340 物镜是一款高性能镜头,专为需要精确细节和准确色彩再现的高级显微镜任务而设计。凭借其半复消色差(PLFi APO)光学系统,该平场物镜在整个视野范围内提供清晰、平坦的图像,而 fluarex 涂层进一步提高了清晰度和对比度。其40倍放大倍率允许对微小样本结构进行详细观察,并针对无限远光学系统的使用进行了优化。