显微镜光源环接下来是见证这个缩影的时刻
作者: 发布时间:2022-07-02 17:36:41点击:697
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用户1914601209 2018—03-29 15:20
微观世界的一切事物都是奇妙而神秘的,这使得越来越多的科学家和技术人员开始探索它们的奥秘。也许对于肉眼来说,在显微镜下,光滑的表面看起来像一座起伏的山丘;你所认为的致密织物实际上是显微镜下的一团糟。世界。
在实验室里,这些是带我们进入微观世界的基本且常用的秘密通道:光学显微镜、透射电子显微镜和扫描电子显微镜。他们有什么不同呢~~~
这两种光学镜的原理不同。生物学中常用的透射式光学显微镜是用透射光观察切片样品的。由于透射式光学镜的光路和观察部分两边分开,所以光到达。目镜经过样品后,这种光镜是透射的,另一种光镜是反射的。金相显微镜是材料科学中常用的一种典型的反射式光镜,由于材料不透明,被光反射到目镜中,所以光镜是反射式光镜。
透射电子显微镜(TEM)与透射电子显微镜(TLM)相似,因为它们都是通过穿透样品来观察的,但区别在于光学显微镜使用穿透样品,根据透射电子显微镜的名称,可以已知它不使用光,而是使用电子束。
加速聚焦后,电子束通过样品,然后被荧光屏接收。透射电子显微镜有两种成像方法:透射成像和衍射成像。这两种电子显微镜的功能透射成像反映了材料厚度的对比度,衍射成像反映了材料的晶格信息。
类似地,扫描电子显微镜(SEM)也用于电子束。电子束加速、聚焦,并与样品相互作用,产生一个作用区域,在其中产生一些信号,主要是由de收集的反向散射电子和次级电子。检测器,转换成图像信号,在屏幕上产生我们所看到的检测。结果——那些灰色照片~~
透射电子显微镜(TEM)用大半径(与观察区域大小相同)的光束照射观察样品的表面,光敏器件通过样品收集电子束,从而显示材料的内部信息。D原油作为手电筒,照亮了待观察的材料。
扫描电子显微镜(SEM)使用非常小的电子束半径进行扫描(通过扫描线圈偏转电压来控制扫描模式),逐点获得材料观察区域的信息。钢笔直到毛坯被涂上为止。
但是,透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)具有一些共同点,即两者都能获得被测材料的组成信息,这是因为两种电子显微镜都能产生电子束、电子束和样品。相互作用,会产生特征X射线,对于分析特征X射线可以知道材料元素的组成。
看这里,你有很多问题,比如:什么是次级电子,什么是背散射电子,什么是特征X射线欲知详情,请继续寻找。
你知道吗一个或更多个电子的电子云分布在材料中每个原子的原子核周围,如下所示。一些电子在原子核附近运行,一些远离原子核。原子核最外层轨道上的电子变成外层电子,另一些是内层la。电子。
在SEM的介绍中,有一种叫做背散射电子的电子,那么它是什么呢普通电子和普通电子的区别是什么
电子显微镜发射的电子击中了材料的原子核,因为原子核太大,电子的动量守恒,所以它以大角度反射回来,当被检测到时,电子变成背散射电子。
电子显微镜发射的电子击中材料原子核周围的外电子,使这些外电子脱离原子核的束缚,成为次级电子。这就像代电子产生的第二代电子。
入射电子撞击材料原子核周围的内层电子,导致这些内层电子受到激发。因为它位于原子核周围的电子云的内层中,所以它提供的能量太少,无法逃脱原子核的束缚,并从其前身跃迁。被引态到稳定态(基态)。在过渡过程中,过剩的能量以X射线的形式发射。由于不同的元素在不同的波长发射不同的X射线,这些X射线成为每种材料的独特特征,因此它们被称为特征X射线。S.
除此之外,还有一大类显微镜,包括原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)、扫描透射电子显微镜(STEM)等。最新的扫描电子显微镜,利用激光以类似于扫描电子显微镜的方式观察样品,共聚焦显微镜也获得了更高的灵敏度和分辨率。扫描电子显微镜也越来越小,从大型电子显微镜到非常精密的电子显微镜。D桌面扫描。
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