电子显微镜(ElectronMicroscope)是采用电子束为光源,照射固体材料,以电子束散射的电子为信号,主要用于对材料表面或内部结构形态形貌进行高分辨成像,包括透射电子显微镜(TEM)、扫描透射电子显微镜(STEM)、扫描电子显微镜(SEM)。电子束轰击固体样品,在其表面或内部发生散射时,各种散射信号被相应探测器采集后,可直接或间接体现固体样品在微观区域独特的物理化学信息,如透射电子(TE结构形体,电子衍射,能量损失谱元素及价态特征),二次电子(SE形貌形态信息),背散射电子(BSE原子序数和相差异),特征X射线(EDX体相元素组分),俄歇电子(AE表面元素组分),阴极荧光(CL电子态信息),等离子激发(EELS元素及价态),电声(电子通道反差)等。微观物理化学结构特征决定材料宏观性能,对其开展精确分析意义重大。电子显微镜电子源阴极和阳极之间的电压差必须非常高,一般在数千伏到3百万伏特之间。云南桌上型电子显微镜电子显微镜有哪些
透射电镜衍射模式:衍射图样的动态范围通常非常大。对于晶体样品,这个动态范围通常超出了CCD所能记录的较大范围。因此TEM通常装备有胶卷暗盒以记录这些图像。对衍射图样点对点的分析非常复杂,这是由于图像与样品的厚度和方向、物镜的失焦、球面像差和色差等等因素都有非常密切的关系。尽管可以对格点图像对比度进行定量的解释,然而分析本质上非常复杂,需要大量的计算机仿真来计算。衍射平面还有更加复杂的表现,例如晶体格点的多次衍射造成的菊池线。在会聚电子束衍射技术中,会聚电子束在样品表面形成一个极细的探针,从而产生了不平行的会聚波前,而汇聚电子束与样品的作用可以提供样品结构以外的信息,例如样品的厚度等等。海南桌面型电镜电子显微镜供应扫描电镜在植物方面,可以研究农作物的花粉、果皮、种皮表面花纹及种子内部结构等特征。
扫描电镜样品用戊二醛和饿酸等固定,经脱水和临界点干燥后,再于样品表面喷镀薄层金膜,以增加二波电子数。扫描电镜能观察较大的组织表面结构,由于它的景深长,1mm左右的凹凸不平面能清所成像,故放样品图像富有立体感。扫描电子显微镜的设计思想和工作原理,早在1935年便已被提出来了。1942年,英国首先制成一台实验室用的扫描电镜,但由于成像的分辨率很差,照相时间太长,所以实用价值不大。经过各国科学工作者的努力,尤其是随着电子工业技术水平的不断发展,到1956年开始生产商品扫描电镜。近数十年来,扫描电镜已普遍地应用在生物学、医学、冶金学等学科的领域中,促进了各有关学科的发展。
电子显微镜SEM是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2010年6月15日启用。扫描电子显微镜是1965年发明的较现代的细胞生物学研究工具,主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。二次电子能够产生样品表面放大的形貌像,这个像是在样品被扫描时按时序建立起来的,即使用逐点成像的方法获得放大像。扫描电子显微镜的制造是依据电子与物质的相互作用。电子显微镜电源柜由高压发生器、励磁电流稳流器和各种调节控制单元组成。
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(interactionvolume)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。 使用电子衍射像可以分析样本的晶体结构。河北mini sem电子显微镜有哪些
扫描电子显微镜是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器。云南桌上型电子显微镜电子显微镜有哪些
电子显微镜技术在病瘤诊断中的应用:透射电子显微镜突破了光学显微镜分辨率低的限制,成为了诊断疑难病瘤的一种新的工具。有研究报道,无色素病瘤、嗜酸细胞瘤、肌原病瘤、软组织腺泡状肉瘤及神经内分泌病瘤这些在光镜很难明确诊断的病瘤,利用电镜可以明确诊断电镜主要是通过对超微结构的精细观察,寻找组织细胞的分化标记,确诊和鉴别相应的病瘤类型。细胞凋亡与病瘤有着密切的关系,电镜对细胞凋亡的研究起着重要的作用,因此利用电镜观察细胞的超微结构病理变化和细胞凋亡情况,将为病瘤的诊断和调理提供科学依据。云南桌上型电子显微镜电子显微镜有哪些
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