Ce face metoda microscopiei electronice cu transmisie?
Microscopia electronică cu transmisie este mai folosită în știința materialelor și biologie. Deoarece electronii sunt ușor împrăștiați sau absorbiți de obiecte, penetrarea este scăzută, iar densitatea și grosimea probei vor afecta calitatea finală a imaginii, iar secțiunile mai subțiri și ultrasubțiri, de obicei 50-100nm, trebuie pregătite.
Datorită lungimii de undă foarte scurte a electronului de Broglie, rezoluția microscopului electronic de transmisie este mult mai mare decât microscopul optic, poate atinge {{0}}.1 ~ 0.2nm, mărire de zeci de mii până la milioane de ori . Ca rezultat, utilizarea unui microscop electronic cu transmisie poate fi folosită pentru a observa structura fină a unei probe sau chiar structura unui singur rând de atomi, de zeci de mii de ori mai mici decât cele mai mici structuri care pot fi observate cu un microscop optic.
TEM este o metodă analitică importantă în multe domenii științifice legate de fizică și biologie, cum ar fi cercetarea cancerului, virologia, știința materialelor, precum și cercetarea în nanotehnologie și semiconductori.
Introducere în principiul imagistic al microscopiei electronice
Principiul de imagistică al microscopului electronic și al microscopului optic este practic același, diferența este că primul folosește un fascicul de electroni ca sursă de lumină și un câmp electromagnetic ca lentilă. În plus, datorită pătrunderii slabe a fasciculului de electroni, specimenul folosit pentru microscopia electronică trebuie să fie transformat într-o secțiune ultra-subțire cu o grosime de aproximativ 50 nm. Astfel de secțiuni sunt realizate folosind un ultramicrotom. Mărirea microscopului electronic poate fi de până la aproape un milion de ori, prin sistemul de iluminare, sistemul de imagistică, sistemul de vid, sistemul de înregistrare, sistemul de alimentare constă din cinci părți, dacă este subdivizată: partea principală a lentilei electronice și înregistrarea imaginilor sistem, plasat în vid de tunul cu electroni, oglinda de condensare, camera obiectului, obiectivul, oglinda difractivă, oglinda intermediară, oglinda de proiecție, ecranul fluorescent și camera.
Un microscop electronic este un microscop care folosește electroni pentru a vizualiza interiorul sau suprafața unui obiect. Lungimea de undă a electronilor de mare viteză este mai mică decât cea a luminii vizibile (dualitate undă-particulă), iar rezoluția unui microscop este limitată de lungimea de undă pe care o folosește, astfel încât rezoluția teoretică a unui microscop electronic (aproximativ 0 .1 nanometri) este mult mai mare decât cea a unui microscop optic (aproximativ 200 de nanometri).






