+86-18822802390

צור קשר

  • טל: +8618822802390

  • דוא"ל-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • הוסף: חדר 610-612, בניין העסקים Huachuangda, רובע 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

בואו ללמוד על סוגי מיקרוסקופים אלקטרונים

Dec 05, 2023

בואו ללמוד על סוגי מיקרוסקופי אלקטרונים בואו ללמוד על סוגי מיקרוסקופים אלקטרונים

 

ניתן לחלק את מיקרוסקופי האלקטרונים למיקרוסקופי אלקטרונים תמסורת, מיקרוסקופים אלקטרונים סורקים, מיקרוסקופי אלקטרונים השתקפות ומיקרוסקופי אלקטרונים פליטה לפי המבנים והשימושים שלהם.

מיקרוסקופי אלקטרונים שידור משמשים לעתים קרובות כדי לצפות במבנים חומריים זעירים שלא ניתן להבחין בהם במיקרוסקופים רגילים; מיקרוסקופים סורקים של אלקטרונים משמשים בעיקר כדי להתבונן במורפולוגיה של משטחים מוצקים, וניתן לשלב אותם גם עם מדדי דיפרקטומטרים של קרני רנטגן או ספקטרומטרים של אנרגיית אלקטרונים ליצירת אלקטרונים. מיקרוסקופים של פליטת אלקטרונים משמשים למחקר של משטחי אלקטרונים פולטים עצמיים.


1. מיקרוסקופ אלקטרונים הולכה
זה נקרא על שם קרן האלקטרונים חודרת לדגימה ולאחר מכן משתמשת בעדשת אלקטרונים כדי לצלם ולהגדיל את התמונה. נתיב האור שלו דומה לזה של מיקרוסקופ אופטי, והוא יכול להשיג ישירות הקרנה של דגימה. על ידי שינוי מערכת העדשות של עדשת האובייקטיב ניתן להגדיל ישירות את התמונה בנקודת המוקד של עדשת האובייקט.

מכאן ניתן לקבל תמונות עקיפות אלקטרונים. תמונה זו יכולה לשמש לניתוח מבנה הגביש של המדגם. בסוג זה של מיקרוסקופ אלקטרונים, הניגוד של פרטי התמונה נוצר על ידי פיזור קרן האלקטרונים על ידי האטומים של הדגימה. מכיוון שהאלקטרונים צריכים לעבור דרך המדגם, המדגם חייב להיות דק מאוד.


עובי הדגימה נקבע על פי משקלים האטומיים של האטומים המרכיבים את הדגימה, המתח שבו מאיצים האלקטרונים והרזולוציה הרצויה. עובי המדגם יכול להשתנות בין כמה ננומטרים לכמה מיקרומטרים.


ככל שהמשקל האטומי גבוה יותר והמתח נמוך יותר, כך הדגימה חייבת להיות דקה יותר. בחלק הדק יותר או בצפיפות נמוכה יותר של הדגימה יש פחות פיזור אלומת אלקטרונים, כך שיותר אלקטרונים עוברים דרך פתח העדשה האובייקטיבית ומשתתפים בהדמיה, מה שגורם לתמונה להיראות בהירה יותר. לעומת זאת, חלקים עבים או צפופים יותר של המדגם ייראו כהים יותר בתמונה. אם המדגם עבה מדי

2. מיקרוסקופ אלקטרוני סורק
אלומת האלקטרונים של מיקרוסקופ אלקטרונים סורק אינה עוברת דרך המדגם, אלא רק ממקדת את אלומת האלקטרונים באזור קטן של המדגם ככל האפשר, ולאחר מכן סורקת את המדגם שורה אחר שורה. האלקטרונים הנכנסים גורמים לעירור אלקטרונים משניים ממשטח המדגם.


מה שהמיקרוסקופ צופה הם האלקטרונים המפוזרים מכל נקודה. גביש הנצנץ הממוקם ליד המדגם קולט אלקטרונים משניים אלה ומגביר אותם כדי לווסת את עוצמת אלומת האלקטרונים של צינור התמונה, ובכך משנה את הבהירות במסך הפלורסנט של צינור התמונה. התמונה היא תמונה תלת מימדית, המשקפת את מבנה פני השטח של הדגימה.


סליל הסטייה של צינור התמונה ממשיך לסרוק באופן סינכרוני עם אלומת האלקטרונים על פני הדגימה, כך שמסך הפלורסנט של צינור התמונה מציג את התמונה הטופוגרפית של משטח המדגם, הדומה לעקרון העבודה של טלוויזיה תעשייתית. מכיוון שהאלקטרונים במיקרוסקופ כזה אינם חייבים להיות מועברים דרך המדגם, המתח שבו הם מואצים לא חייב להיות גבוה מאוד.

3. מיקרוסקופ דיגיטלי אלקטרוני
באופן כללי, מיקרוסקופים דיגיטליים צריכים להיות שייכים לקטגוריה של מיקרוסקופים אופטיים. המיקרוסקופ הדיגיטלי הוא מוצר היי-טק שפותח בהצלחה על ידי שילוב מושלם של טכנולוגיית מיקרוסקופ אופטי חדשני, טכנולוגיית המרה פוטו-אלקטרית מתקדמת וטכנולוגיית מסך LCD. כתוצאה מכך, אנו יכולים לשחזר את המחקר על השדה המיקרוסקופי מתצפית משקפת מסורתית רגילה ועד למוניטור, ובכך לשפר את יעילות העבודה.

 

4 Larger LCD digital microscope

 

 

שלח החקירה