+86-18822802390

Budowa i zasada działania skaningowego mikroskopu elektronowego

Apr 26, 2024

Budowa i zasada działania skaningowego mikroskopu elektronowego

 

Z katody działa elektronowego emitowanego przez średnicę 20 (m ~ 30 (m) wiązki elektronów, przez katodę i anodę pomiędzy rolą napięcia przyspieszającego, wystrzelonego do lufy zwierciadła, przez zwierciadło kondensatora i soczewka obiektywu efektu zbieżności, zwężona do średnicy około kilku milimetrów sondy elektronowej Pod działaniem cewki skanującej znajdującej się w górnej części soczewki obiektywu sonda elektronowa wykonuje skanowanie siatkowe na powierzchni próbki i wzbudza. różnorodne sygnały elektroniczne. Te sygnały elektroniczne są wykrywane przez odpowiedni detektor, wzmacniane, przekształcane i przekształcane w sygnał napięciowy, który jest następnie przesyłany do bramki kineskopu i moduluje jasność wiązki elektronów w kineskopie rura w ekranie fluorescencyjnym również do skanowania rastrowego, a ten ruch skanujący i powierzchnia próbki ruchu skanującego wiązką elektronów są ściśle zsynchronizowane, tak że stopień wyłożenia i siła odbieranego sygnału odpowiadają skaningowemu obrazowi elektronowemu, obraz ten odzwierciedla przykładowe cechy topograficzne powierzchni. ** przekrojowe techniki przygotowania próbek biologicznych za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej Większość próbek biologicznych zawiera wodę i jest stosunkowo miękka, dlatego przed przystąpieniem do obserwacji za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej należy je odpowiednio potraktować. Przygotowanie próbki za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego o głównej ważnej precyzji: w miarę możliwości, aby struktura powierzchni próbki była dobrze zachowana, bez deformacji i zanieczyszczeń, próbka była sucha i miała dobrą przewodność elektryczną.


Charakterystyka skaningowego mikroskopu elektronowego
(i) Może bezpośrednio obserwować strukturę powierzchni próbki, a wielkość próbki może wynosić nawet 120 mm × 80 mm × 50 mm.


(ii) Proces przygotowania próbki jest prosty i nie ma potrzeby krojenia go w cienkie plasterki.


(iii) Próbkę można przesuwać i obracać w komorze próbki o trzy stopnie, dzięki czemu próbkę można obserwować pod różnymi kątami.


(D) Głębia ostrości jest duża, a obraz jest bogaty w trójwymiarowy sposób. Głębia ostrości skaningowego mikroskopu elektronowego jest setki razy większa niż mikroskopu optycznego i dziesiątki razy większa niż transmisyjnego mikroskopu elektronowego.


(E) obraz o szerokim zakresie powiększeń, rozdzielczość jest również stosunkowo wysoka. Można go powiększyć od kilkunastu do setek tysięcy razy, zasadniczo obejmuje zakres powiększenia od szkła powiększającego, mikroskopu optycznego do zakresu powiększenia transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Rozdzielczość pomiędzy mikroskopem optycznym a transmisyjnym mikroskopem elektronowym do 3 nm.


(vi) Stopień uszkodzenia i zanieczyszczenia próbki wiązką elektronów jest niewielki.


(vii) Obserwując morfologię, do analizy składu mikroobszaru można wykorzystać inne sygnały emitowane przez próbkę.

 

4 digital microscope with LCD

Wyślij zapytanie