Na czym polega metoda transmisyjnej mikroskopii elektronowej?
Transmisyjna mikroskopia elektronowa jest częściej stosowana w materiałoznawstwie i biologii. Ponieważ elektrony są łatwo rozpraszane lub absorbowane przez obiekty, penetracja jest niska, a gęstość i grubość próbki będą miały wpływ na ostateczną jakość obrazowania, dlatego należy przygotować cieńsze i ultracienkie przekroje, zwykle 50-100nm.
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.
Wprowadzenie do zasad obrazowania mikroskopii elektronowej
Zasada obrazowania mikroskopu elektronowego i mikroskopu optycznego jest zasadniczo taka sama, różnica polega na tym, że ten pierwszy wykorzystuje wiązkę elektronów jako źródło światła i pole elektromagnetyczne jako soczewkę. Dodatkowo, ze względu na słabą penetrację wiązki elektronów, próbkę używaną do mikroskopii elektronowej należy wykonać w postaci ultracienkiego przekroju o grubości około 50 nm. Takie skrawki wykonuje się przy użyciu ultramikrotomu. Powiększenie mikroskopu elektronowego może wynosić nawet prawie milion razy, za pomocą układu oświetlenia, układu obrazowania, układu próżniowego, układu rejestracji, układu zasilania. Składa się z pięciu części, jeśli jest podzielony: główna część soczewki elektronowej i zapis obrazu umieszczony w próżni przez działo elektronowe, zwierciadło kondensacyjne, komorę przedmiotową, obiektyw, zwierciadło dyfrakcyjne, zwierciadło pośrednie, zwierciadło projekcyjne, ekran fluorescencyjny i kamerę.
Mikroskop elektronowy to mikroskop wykorzystujący elektrony do wizualizacji wnętrza lub powierzchni obiektu. Długość fali elektronów o dużej prędkości jest krótsza niż światło widzialne (dwoistość falowo-cząsteczkowa), a rozdzielczość mikroskopu jest ograniczona długością fali, której używa, więc teoretyczna rozdzielczość mikroskopu elektronowego (około 0 0,1 nanometra) jest znacznie większa niż w mikroskopie optycznym (około 200 nanometrów).






