+86-18822802390

Wprowadzenie do zastosowań transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)

Jul 11, 2025

Wprowadzenie do zastosowań transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)

 

Obserwacja morfologiczna: Korzystając z obrazów o dużym kontraście (zwanym również kontrastem absorpcyjnym), można zaobserwować morfologię próbki, co pozwala wyraźnie przedstawić morfologię powierzchni i kontur struktury wewnętrznej próbki, zapewniając intuicyjną podstawę do badania cech wyglądu materiału.


Analiza fazowa: Stosując techniki takie jak dyfrakcja elektronów, dyfrakcja elektronów mikroobszarowych i dyfrakcja elektronów na wiązce zbieżnej, analizowana jest faza próbki. Określając fazę, układ krystaliczny, a nawet grupę przestrzenną materiałów, możemy zagłębić się w strukturę krystaliczną i skład materiałów, dostarczając teoretycznych podstaw do przewidywania ich właściwości i opracowywania zastosowań.


Określanie struktury kryształu: stosując-wysokorozdzielczą mikroskopię elektronową, można bezpośrednio obserwować projekcję strukturalną atomów lub skupisk atomów w krysztale w określonym kierunku. Funkcja ta umożliwia badaczom dokładne określenie struktury kryształu, dostarczając kluczowych informacji do badania mikrostruktury materiału oraz projektowania i syntezy nowych materiałów.


Obserwacja defektów strukturalnych: stosując obrazowanie z kontrastem dyfrakcyjnym i techniki-rozdzielczej mikroskopii elektronowej, obserwuj defekty strukturalne obecne w krysztale, takie jak dyslokacje, dyslokacje, granice ziaren itp. Identyfikując rodzaje defektów i szacując gęstość defektów, badacze mogą lepiej zrozumieć związek między właściwościami mechanicznymi i fizycznymi materiałów oraz ich mikrostrukturą, dostarczając wskazówek dotyczących optymalizacji wydajności materiału i kontroli defektów.


Analiza składu chemicznego mikroobszaru: użycie spektrometru rentgenowskiego z dyspersją energii- lub spektrometru strat energii elektronów podłączonego do TEM w celu analizy składu chemicznego próbki w mikroobszarze. Ta metoda analityczna może ujawnić rozkład pierwiastków i skład chemiczny materiałów w mikroskali, zapewniając silne wsparcie w badaniach nad korozją, utlenianiem, domieszkowaniem i innymi aspektami materiałów.


Obserwacja procesów dynamicznych in situ: Za pomocą urządzeń grzewczych i naprężających podłączonych do TEM badacze mogą obserwować zmiany mikrostrukturalne próbek podczas ogrzewania, deformacji, pękania i innych procesów in situ. Ta obserwacja-w czasie rzeczywistym zapewnia nową perspektywę zrozumienia dynamicznego zachowania i mechanizmu uszkodzeń materiałów, co jest pomocne przy opracowywaniu materiałów o-wydajności i niezawodności.


W dziedzinie badań nanomateriałów transmisyjna mikroskopia elektronowa może dokładnie zmierzyć rozmiar, morfologię i strukturę krystaliczną nanocząstek. Dzięki technologii obrazowania-o wysokiej rozdzielczości badacze mogą wyraźnie obserwować stałą sieci i układ atomów na powierzchni nanomateriałów.

 

3 Video Microscope -

Wyślij zapytanie