电子显微镜按结构和用途可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。透射式电子显微镜常用于观察那些用普通显微镜所不能分辨的细微物质结构;扫描式电子显微镜主要用于观察固体表面的形貌,也能与X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分分析;发射式电子显微镜用于自发射电子表面的研究。透射电子显微镜:因电子束穿透样品后,再用电子透镜成像放大而得名。它的光路与光学显微镜相仿,可以直接获得一个样本的投影。通过改变物镜的透镜系统人们可以直接放大物镜的焦点的像。由此人们可以获得电子衍射像。电子显微镜真空装置用以保障显微镜内的真空状态,这样电子在其路径上不会被吸收或偏向。山西电子显微镜系统
地质与考古:地层的研究、分析、识别:矿石的分析研究:化石、古尸、古瓷及各种出土文物的分析研究:文物古董的真伪鉴别等。冶金:精密合金的性能和工艺研究;钢铁材料断口分析和夹杂物成分及分布的分析研究;耐高温金属材料及超导材料等的研究;金相分析等。电子元件:各种半导体器件如超大规模集成电路等的失效分析和性能检查;硅单晶等各种半导体材料性能的分析研究;各种开关、电位器.接插件的可靠性研究及耐久性分析;录音磁带.磁粉晶形的分析检查等。山西电子显微镜系统1932年,Knoll提出了SEM可成像放大的概念,并在1935年制成了极其原始的模型。
扫描电子显微镜样品制备简单,只要将块状或粉末状的样品稍加处理或不处理,就可直接放到扫描电镜中进行观察,因而更接近于物质的自然状态。可以通过电子学方法有效地控制和改善图像质量,如亮度及反差自动保持,试样倾斜角度校正,图象旋转,或通过Y调制改善图象反差的宽容度,以及图象各部分亮暗适中。采用双放大倍数装置或图象选择器,可在荧光屏上同时观察放大倍数不同的图象。可进行综合分析。装上波长色散X射线谱仪(WDX)或能量色散X射线谱仪(EDX),使具有电子探针的功能,也能检测样品发出的反射电子、X射线、阴极荧光、透射电子、俄歇电子等。把扫描电镜扩大应用到各种显微的和微区的分析方式,显示出了扫描电镜的多功能。
从电子头阴极发出的直径20(m~30(m的电子束,受到阴阳极之间加速电压的作用,射向镜筒,经过聚光镜及物镜的会聚作用,缩小成直径约几毫微米的电子探针。在物镜上部的扫描线圈的作用下,电子探针在样品表面作光栅状扫描并且激发出多种电子信号。这些电子信号被相应的检测器检测,经过放大、转换,变成电压信号,后被送到显像管的栅极上并且调制显像管的亮度。显像管中的电子束在荧光屏上也作光栅状扫描,并且这种扫描运动与样品表面的电子束的扫描运动严格同步,这样即获得衬度与所接收信号强度相对应的扫描电子像,这种图象反映了样品表面的形貌特征。第二节扫描电镜生物样品制备技术大多数生物样品都含有水分,而且比较柔软,因此,在进行扫描电镜观察前,要对样品作相应的处理。扫描电镜样品制备的主要要求是:尽可能使样品的表面结构保存好,没有变形和污染,样品干燥并且有良好导电性能。光学透镜的焦点是固定的,而电子透镜的焦点可以被调节。
扫描电子显微镜在农业领域的应用:扫描电子显微镜(SEM)具有景深大、图像立体感强、分辨率高、图像范围大以及样品制备过程比较简单等优点,已引起农业科研人员的高度重视和青睐。扫描电镜在农业科研中主要是研究动植物、微生物、昆虫等不同组织和微小的表面形态及内部结构,从而加深理解它们在生理机能上的应用,探索有机体的生活规律。如:在昆虫方便主要是提高对其微小的辨别能力、提高分类水平,同时进一步弄清的作用,对昆虫的外部形态进行特征描述和比较,研究其形状变化及其规律和结构的特征以便有更深的了。在植物方面,研究农作物的花粉、果皮、种皮表面花纹及种子内部结构等特征,这在分类学上具有重要意义。在微生物方面,对研究放线菌、细菌的分类、辨别科属、判断病源等起较大的作用,尤其是对病菌的活动、孢子发芽、侵入寄主等,用扫描电镜观察均能获得满意的效果。电子显微镜镜筒主要有电子源、电子透镜、样品架、荧光屏和探测器等部件。山西电子显微镜系统
电子显微镜完全具备分析不导电,含气体、水分或其它非常规测试的样品。山西电子显微镜系统
透射电镜相衬技术:晶体结构可以通过高分辨率透射电子显微镜来研究,这种技术也被称为相衬显微技术。当使用场发射电子源的时候,观测图像通过由电子与样品相互作用导致的电子波相位的差别重构得出。然而由于图像还依赖于射在屏幕上的电子的数量,对相衬图像的识别更加复杂。然而,这种成像方法的优势在于可以提供有关样品的更多信息。通过调整磁透镜使得成像的光圈处于透镜的后焦平面处而不是像平面上,就会产生衍射图样。对于单晶体样品,衍射图样表现为一组排列规则的点,对于多晶或无定形固体将会产生一组圆环。对于单晶体,衍射图样与电子束照射在样品的方向以及样品的原子结构有关。通常但但根据衍射图样上的点的位置与观测图像的对称性就可以分析出晶体样品的空间群信息以及样品晶体方向与电子束通路的方向的相对关系。山西电子显微镜系统
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