Kluczowe cechy transmisyjnej mikroskopii elektronowej w porównaniu z technikami mikroskopii świetlnej
1, zasada działania jest inna, jedna to zasada optyczna, druga to zasada elektryczna.
2, inna rozdzielczość, transmisyjny mikroskop elektronowy znacznie poprawia rozdzielczość.
3, różne zasady obrazowania, jedno to światło odbite (również niewielka część światła przechodzącego), obrazowanie transmisyjne.
4, oprzyrządowanie, cena, konserwacja jest inna.
5, elektron transmisyjny, w mikroskopie optycznym widać nie mniej niż 0,2um drobnej struktury, struktury te nazywane są strukturą submikroskopową lub ultrastrukturą. Aby zobaczyć te struktury, należy wybrać źródło światła o krótszej długości fali, aby poprawić rozdzielczość mikroskopu.
6, długość fali wiązki elektronów jest znacznie krótsza niż światło widzialne i światło ultrafioletowe, a długość fali wiązki elektronów i emisja wiązki elektronów z pierwiastka kwadratowego napięcia jest odwrotnie proporcjonalna do napięcia, to znaczy , im wyższe napięcie, tym krótsza długość fali.
Jakie jest zastosowanie metody transmisyjnej mikroskopii elektronowej?
Transmisyjna mikroskopia elektronowa ma wiele zastosowań w materiałoznawstwie i biologii. Ponieważ elektrony są łatwo rozpraszane lub absorbowane przez obiekty, penetracja jest niska, a gęstość i grubość próbki wpływają na ostateczną jakość obrazowania, dlatego należy przygotować cieńsze, ultracienkie skrawki, zwykle od 50 do 100 nm.
Ze względu na bardzo krótką długość fali elektronu de Broglie'a, rozdzielczość transmisyjnego mikroskopu elektronowego jest znacznie wyższa niż mikroskopu optycznego i może osiągnąć {{0}}.1 ~ 0,2 nm, powiększenie od dziesiątek tysięcy do milionów razy . W efekcie za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego można obserwować drobną strukturę próbki, a nawet strukturę pojedynczego rzędu atomów, dziesiątki tysięcy razy mniejszą niż najmniejsze struktury, które można zaobserwować za pomocą mikroskop optyczny.
TEM jest ważną metodą analityczną w wielu dziedzinach nauki związanych z fizyką i biologią, takich jak badania nad nowotworami, wirusologia, inżynieria materiałowa, a także badania nanotechnologii i półprzewodników.






