Что дает метод просвечивающей электронной микроскопии?
Просвечивающая электронная микроскопия больше используется в материаловедении и биологии. Поскольку электроны легко рассеиваются или поглощаются объектами, проникновение низкое, а плотность и толщина образца будут влиять на конечное качество изображения, поэтому необходимо подготовить более тонкие и сверхтонкие срезы, обычно 50-100 нм.
Из-за очень короткой длины волны электронного де Бройля разрешение просвечивающего электронного микроскопа намного выше, чем у оптического микроскопа, может достигать {{0}}.1 ~ 0,2 нм, увеличение от десятков тысяч до миллионов раз. . В результате с помощью просвечивающего электронного микроскопа можно наблюдать тонкую структуру образца или даже структуру всего лишь одного ряда атомов, в десятки тысяч раз меньших, чем мельчайшие структуры, которые можно наблюдать с помощью трансмиссионного электронного микроскопа. оптический микроскоп.
ПЭМ является важным аналитическим методом во многих научных областях, связанных с физикой и биологией, таких как исследования рака, вирусология, материаловедение, а также нанотехнологии и исследования полупроводников.
Введение в принцип визуализации электронной микроскопии
Принцип получения изображения в электронном микроскопе и оптическом микроскопе в основном один и тот же, разница состоит в том, что первый использует электронный луч в качестве источника света и электромагнитное поле в качестве линзы. Кроме того, из-за слабого проникновения электронного луча образец, используемый для электронной микроскопии, необходимо изготавливать в виде сверхтонкого среза толщиной около 50 нм. Такие срезы делают с помощью ультрамикротома. Увеличение электронного микроскопа может достигать почти миллиона раз, система освещения, система формирования изображения, вакуумная система, система регистрации, система питания состоит из пяти частей, если их разделить: основная часть электронной линзы и система записи изображений. Система, помещенная в вакуум электронной пушкой, конденсирующим зеркалом, предметной камерой, объективом, дифракционным зеркалом, промежуточным зеркалом, проекционным зеркалом, флуоресцентным экраном и камерой.
Электронный микроскоп — это микроскоп, который использует электроны для визуализации внутренней части или поверхности объекта. Длина волны высокоскоростных электронов короче, чем у видимого света (частично-волновой дуализм), а разрешение микроскопа ограничено используемой длиной волны, поэтому теоретическое разрешение электронного микроскопа (около 0 0,1 нанометра) намного выше, чем у оптического микроскопа (около 200 нанометров).






