+86-18822802390

Principiul de funcționare și utilizare al microscopului electronic cu transmisie

Jan 05, 2024

Principiul de funcționare și utilizare al microscopului electronic cu transmisie

 

Microscopul electronic cu transmisie (TEM), poate vedea în microscopul optic nu poate vedea mai puțin de {{0}}.2 um de structură fină, aceste structuri sunt numite structură sub-microscopică sau ultramicrostructură. Pentru a vedea aceste structuri, este necesar să alegeți o lungime de undă mai scurtă a sursei de lumină, pentru a îmbunătăți rezoluția microscopului. 1932 Ruska a inventat fasciculul de electroni ca sursă de lumină a microscopului electronic de transmisie, lungimea de undă a fasciculului de electroni este mult mai mică decât lungimea de undă a luminii vizibile și a luminii ultraviolete, iar lungimea de undă a fasciculului de electroni și emisia fasciculului de electroni de rădăcina pătrată a tensiunii invers proporțională cu aceasta înseamnă că cu cât este mai mare tensiunea lungimii de undă a celui mai scurt. În prezent, puterea de rezoluție a TEM este de până la 0,2 nm.


Principiul de funcționare al microscopului electronic de transmisie este fasciculul de electroni emis de tunul de electroni, în canalul de vid de-a lungul axei optice a corpului oglinzii prin oglinda condensatorului, prin oglinda condensatorului va fi convergentă într-un fascicul de punct ascuțit, luminos și uniform, iradierea probelor în camera de probe pe probe; prin probe după fascicul de electroni care transportă probe cu informații structurale interne, probe în dens prin cantitatea de electroni este mică, cantitatea de electroni transmisă prin locul mai rar mai mulți electroni; după convergența focalizării lentilei obiectivului și După focalizarea convergenței lentilei obiectivului și mărirea primară, fasciculul de electroni în nivelul inferior al lentilei intermediare și prima, a doua oglindă de proiecție pentru imagistica de mărire integrată și, în cele din urmă, imaginea electronică mărită proiectată pe camera de observare a panoului cu ecran fluorescent; Ecranul fluorescent va fi convertit într-o imagine vizibilă a imaginii electronice pentru ca utilizatorul să o observe. În această secțiune sunt descrise principalele structuri și principii ale fiecărui sistem.


Principiul imagistic al microscopului electronic cu transmisie poate fi împărțit în trei cazuri:
1. Absorbție cum ar fi: atunci când electronul a împușcat masa, densitatea probei, principalul efect de formare a fazei este efectul de împrăștiere. Probă pe grosimea masei locului pe unghiul de împrăștiere a electronului este mare, prin electron este mai mică, ca și luminozitatea întunericului. Microscoapele electronice cu transmisie timpurie s-au bazat pe acest principiu.


2. Imagine de difracție: După ce fasciculul de electroni este difractat de probă, distribuția de amplitudine a undei de difracție în diferite poziții ale probei corespunde capacității de difracție diferite a fiecărei părți a cristalului din probă. Când există un defect de cristal, capacitatea de difracție a părții defecte este diferită de cea a zonei intacte, făcând astfel distribuția de amplitudine a undei de difracție neuniformă și reflectând distribuția defectului de cristal.


3. Imagine de fază: Când proba este subțire de 100 Å sau mai puțin, electronii pot trece prin eșantion, iar modificarea de amplitudine a undei poate fi neglijată, iar imaginea provine din schimbarea de fază.

 

4 Microscope

Trimite anchetă