电子显微镜的发明,极大推动材料科技发展。电子显微镜中,对电子束进行折射的物质为电场或磁场,中心对称的磁场,其成像性质和高斯透镜几何光学一级近似,被称为磁透镜。磁透镜可以是永磁和电磁。地球沿着南北极贯穿,可以看做一个巨大的磁透镜,磁透镜焦距固定;电磁透镜通过改变线圈电流可改变透镜磁场强度,从而改变透镜焦距。TEM成像采用平行入射电子束照射样品,后续的电磁透镜通过同时聚焦从样品各个像素点发出的不同散射方向透射电子(TE-transmissionelectron),从而对电子束照射区域进行放大成像,通过调节中间的电磁透镜焦距,可实现放大倍数调节,较后用投影镜将物像照射在图像记录或显示上;SEM/STEM使用汇聚电子束照射样品,逐点扫描成像,空间分辨率和汇聚电子束束斑直径相关,通过改变电子束扫描区域大小来改变放大倍数。扫描式电子显微镜的分辨率主要决定于样品表面上电子束的直径。浙江扫描式电子显微镜多少钱
机械工业:热处理工艺、焊接工艺、铸造工艺等等的研究;破损机件的断口分析等。石油化工:油田岩芯的研究分析:石油制品性能结构的研究和成分分析;催化剂的研究等等。纺织、轻工业:羊毛纤维、纸张和粮食等的质量评定;畲成纤维性能的研究:感光胶片的乳剂的研究等等。硅酸盐及无机材料:各种陶瓷、玻璃、云母、石墨、人造金刚石及新型建筑材料的性能结构和工艺研究和成分分析。原子能:放射性同位素以及反应堆所用特殊材料的研究分析。航空和空间技术:航空和宇航特种材料的研究:高空生理和太空生理的研究;宇宙物质的研究分析等。浙江扫描式电子显微镜多少钱电磁透镜通过改变线圈电流可改变透镜磁场强度,从而改变透镜焦距。
由于电子束射入样品时会发生布拉格散射,样品的衍射对比度信息会由电子束携带出来。例如晶体样品会将电子束散射至后焦平面上离散的点上。通过将光圈放置在后焦平面上,可以选择合适的反射电子束以观察到需要的布拉格散射的图像。通常但有非常少的样品造成的电子衍射会投影在成像设备上。如果选择的反射电子束不包括位于透镜焦点的未散射电子束,那么在图像上没有样品散射电子束的位置上,也就是没有样品的区域将会是暗的。这样的图像被称为暗场图像。现代的TEM经常装备有允许操作人员将样品倾斜一定角度的夹具,以获得特定的衍射条件,而光圈也放在样品的上方以允许用户选择能够以合适的角度进入样品的电子束。
电子束与样品作用,当内层电子被击出后,外层电子掉入原子内层电子轨道而放出X光,不同原子序,不同能阶电子所产生的X光各不相同,称为特征X光,分析特征X光,可分析样品元素成份。分析特征X光的方式,可分析特征X光的能量分布,称为EDS,或分析特征X光的波长,称为WDS。X光能谱的分辨率,在EDS中约有100~200eV的分辨率,在WDS中则有5~10eV的分辨率。由于EDS的分辨率较WDS差,因此在能谱的解析上,较易产生重迭的情形。由于电子束与样品作用的作用体积(interaction volume)的关系,特征X光的产生和作用体积的大小有关,因此在平面的样品中,EDS或WDS的空间分辨率,受限于作用体积的大小。扫描电子显微镜具有景深大、分辨率高,成像直观、立体感强、放大倍数范围宽等特点。
扫描电子显微镜可观察试样的各个区域的细节。试样在样品室中可动的范围非常大。其他方式显微镜的工作距离通常只有2~3cm,故实际上只许可试样在两度空间内运动。但在扫描电子显微镜中则不同,由于工作距离大(可大于20mm),焦深大(比透射电子显微镜大10倍),样品室的空间也大,因此,可以让试样在三度空间内有6个自由度运动(即三度空间平移,三度空间旋转),且可动范围大,这对观察不规则形状试样的各个区域细节带来极大的方便。由入射电子轰击样品表面激发出来的电子信号有:俄歇电子(AuE)、二次电子(SE)、背散射电子(BSE)、X射线(特征X射线、连续X射线)、阴极荧光(CL)、吸收电子(AE)和透射电子(图b)。每种电子信号的用途因作用深度而异。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。浙江扫描式电子显微镜多少钱
单就放大率而言,是指被观察物体经电子显微镜放大后,在同一方向上像的长度与物体实际长度的比值。浙江扫描式电子显微镜多少钱
透射电镜在农业上的应用:透射电镜农业生物样品常用的制备技术有:超薄切片技术、免疫电镜技术、负染色技术、生物大分子电镜技术等。植物病毒作为一类侵蚀被子植物、裸子植物和蕨类植物的重要病源物,在全世界范围内引起农作物、果树、花卉、牧草、药用植物的病害,造成产量和品质的下降,严重影响人类的生产生活。应用电子显微镜技术在确定病毒的形态结构、基因组织结构及功能、病毒复制过程、病毒与寄主之间相互关系的深入了解,观察细胞超微观结构病变方面具有其他方法不可替代的作用,为逐步揭示病毒的本质,较终解决病毒、病害问题奠定基础。浙江扫描式电子显微镜多少钱
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