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              低電壓透射電鏡(TEM)技術概述
              來源: 時間:2024-01-05 13:44:58 瀏覽:3512次

              低電壓透射電鏡(TEM)技術概述

               

              低電壓透射電鏡(Transmission Electron Microscope,簡稱TEM)是一種利用電子束穿透樣品并獲取其內部結構信息的顯微鏡技術與光學顯微鏡相比,TEM具有更高的分辨率,能夠觀察到納米級別的細微結構低電壓透射電鏡技術以其獨特的優勢,在材料科學、納米科技、生物醫學等多個領域發揮著重要作用。

              一、基本原理

              低電壓透射電鏡的工作原理基于電子與物質的相互作用,當電子束穿過樣品時,樣品中的原子會對電子產生散射,導致電子軌跡發生偏轉;這些偏轉的電子在顯微鏡的熒光屏上形成圖像,通過分析圖像可以了解樣品的微觀結構。

              二、設備結構

              低電壓透射電鏡主要由以下幾個部分組成:電子槍、樣品室、成像系統、探測器、真空系統、控制系統等;電子槍負責產生并加速電子束,樣品室用于放置樣品,成像系統將電子束與樣品相互作用后的信號轉化為可見光圖像,探測器用于捕捉這些圖像,真空系統保持整個設備的真空狀態,控制系統則負責調節設備的各項參數。

              三、樣品制備

              為了獲得高質量的透射電鏡圖像,樣品的制備至關重要,制備過程包括取材、固定、脫水、浸透、包埋、切片等步驟;其中,超薄切片技術是將樣品切成厚度小于100納米的薄片,以便電子束能夠穿透并獲取清晰的圖像。

              四、應用領域

              1. 材料科學:研究金屬、陶瓷、高分子等材料的微觀結構、晶體缺陷、相變等。

              2. 納米科技:低電壓透射電鏡可以觀察納米顆粒、納米線、石墨烯等納米結構的形貌和尺寸。

              3. 生物醫學:觀察細胞、病毒、蛋白質等生物大分子的結構,研究其功能與疾病之間的關系。

              4. 環境科學:低電壓透射電鏡可以用于觀察大氣顆粒物、礦物、土壤等環境樣品的微觀結構

              5. 化學:研究催化劑、聚合物等物質的微觀結構和性能。

              五、優勢與局限

              低電壓透射電鏡具有高分辨率、高對比度、樣品制備簡單等優點;然而,它也存在一定的局限性,如設備成本高、操作復雜、對樣品要求較高等。

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              全部 3小時前 四川
              文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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