Perdavimo elektroninių mikroskopų taikymas ir pagrindinės savybės

Nov 16, 2025

Palik žinutę

Perdavimo elektroninių mikroskopų taikymas ir pagrindinės savybės

 

Transmisijos elektronų mikroskopas (TEM) yra didelės{0}}raiškos mikroskopas, naudojamas vidinei mėginio struktūrai stebėti. Jis naudoja elektronų pluoštą, kad prasiskverbtų į mėginį ir suformuotų suprojektuotą vaizdą, kuris vėliau interpretuojamas ir analizuojamas, kad būtų atskleista mėginio mikrostruktūra.

1. Elektroninis šaltinis
TEM vietoj šviesos pluoštų naudoja elektronų pluoštus. „Jifeng Electronics MA Laboratory“ įrengtame Talos serijos transmisiniame elektroniniame mikroskope naudojami itin-didelio ryškumo elektronų pabūklai, o sferinės aberacijos perdavimo elektronų mikroskopas HF5000 – šalto lauko elektronų patrankas.

 

2. Vakuuminė sistema

Kad būtų išvengta elektronų pluošto ir dujų sąveikos prieš praleidžiant mėginį, visas mikroskopas turi būti palaikomas didelio vakuumo sąlygomis.

 

3. Perdavimo pavyzdys

Mėginys turi būti skaidrus, tai reiškia, kad elektronų spindulys gali prasiskverbti į jį, sąveikauti su juo ir sudaryti projektuojamą vaizdą. Paprastai mėginio storis svyruoja nuo nanometrų iki submikronų. „Jifeng Electronics“ aprūpinta daugybe „Helios 5“ serijos FIB, kad būtų galima paruošti aukštos-kokybės itin-plonus TEM pavyzdžius.

 

4. Elektroninė perdavimo sistema

Elektronų pluoštas sufokusuojamas per perdavimo sistemą. Šie lęšiai yra panašūs į optinių mikroskopų, tačiau dėl daug trumpesnio elektronų bangos ilgio, palyginti su šviesos bangomis, lęšių projektavimo ir gamybos reikalavimai yra aukštesni.

 

5. Kaip lėktuvas

Praėjęs pro mėginį, elektronų pluoštas patenka į vaizdo plokštumą. Šioje plokštumoje elektronų pluošto informacija paverčiama vaizdu ir užfiksuojama detektoriumi.

 

6. Detektorius

Labiausiai paplitę detektoriai yra fluorescenciniai ekranai, CCD (Charge Coupled Device) kameros arba CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) kameros. Kai elektronų pluoštas sąveikauja su fluorescenciniu ekranu vaizdo plokštumoje, susidaro matoma šviesa, suformuojant suprojektuotą mėginio vaizdą, kuris dažniausiai naudojamas mėginių paieškai. Kadangi fluorescencinius ekranus reikia naudoti tamsioje patalpoje ir jie nėra patogūs vartotojui, gamintojai dabar virš fluorescencinio ekrano pusės montuoja kamerą, leidžiančią TEM operatoriams stebėti ekraną šviesioje aplinkoje, ieškoti pavyzdžių, pakreipti diržo ašį ir atlikti kitas operacijas. Šis nepastebimas patobulinimas yra žmonių{4}}mašinų atskyrimo pagrindas.

 

7. Suformuokite vaizdą

Kai elektronų pluoštas praeina pro mėginį, jis sąveikauja su pavyzdžio viduje esančiais atomais ir kristalų struktūra, išsklaidydamas ir sugerdamas. Remiantis šiomis sąveikomis, elektronų pluošto intensyvumas sudarys vaizdą vaizdo plokštumoje. Visi šie vaizdai yra dvimačiai projekciniai vaizdai, tačiau vidinė pavyzdžio struktūra dažnai yra trimatė, todėl į tai reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį analizuojant išsamią pavyzdžio informaciją.

 

8. Analizė ir paaiškinimas

Stebėdami ir analizuodami vaizdus, ​​mokslininkai gali suprasti mėginio mikrostruktūros informaciją, pvz., kristalų struktūrą, gardelės parametrus, kristalų defektus, atomų išsidėstymą ir tt Jifeng turi profesionalią medžiagų analizės komandą, kuri gali pateikti klientams visus proceso analizės sprendimus ir profesionalias medžiagų analizės ataskaitas.

 

4 Electronic Magnifier

 

 

Siųsti užklausą