Elektronový mikroskop &Používá

Elektronové mikroskopy používají vysoce energické elektronové paprsky na produkci elektronicky zvětšený obraz pro extrémně detailní pozorování . Mají mnohem vyšší zvětšení síly než normální světelným mikroskopem , zvětšovací až dva miliony časy . Oni jsou široce využívány výzkumníky po celém světě v mnoha průmyslových odvětvích a mají zásadní význam pro mnoho pokračujících vědeckých poznatků a objevů . Pozadí a použití

Elektronové mikroskopy mohou zvětšit jak biologické a anorganické látky a jsou běžně používány zkoumat buňky , mikroorganismy , kovy , krystaly a biopsie vzorků . Nicméně vzorky musí být zobrazeno ve vakuu a jsou obvykle ultra- tenké a barveny barvivy pro lepší prohlížení . Tento typ mikroskopu může odhalit celou řadu informací o vzorku , včetně morfologie , krystalografické údaje , informace o složení a topografie . Je možné studovat na malé detaily buňky . Elektronové mikroskopy jsou cenným nástrojem v lékařských a biologických oborů , jakož i pro výzkum materiálů . Téměř každá vědní obor můžete využít elektronové mikroskopy . Oni jsou nejvíce běžně používané v biologii , lékařství , chemie a forenzní .
Transmisní elektronový mikroskop

transmisní elektronový mikroskop ( TEM ) ,původní forma elektronových mikroskopů , používá vysoké napětí paprsek elektronů vytvořit obraz vzorku . Elektrony emitované elektronovou tryskou jsou urychlovány , soustředěný a přenášen přes částečně průhledné vzorku . Paprsek pak se vynoří ze vzorku , a přenáší informace do objektivu , kde dochází k zvětšení . Fotografická záznam obrazu může dojít také tím, že vystaví fólie přímo na nosníku . Mů může poskytnout informace o morfologii , včetně velikosti, tvaru a uspořádání částic . Mohou také relé krystalografické údaje , jako je například uspořádání atomů a jejich stupněm řádu , jakož i informace o složení , včetně relativních poměrů prvků a sloučenin nebo vad v oblastech, tak malé, jako je několik málo nanometrů . TEM může pomoci určit, tažnost , pevnost , reaktivita , bod tání , tvrdost , vodivost a elektrické vlastnosti .
Rastrovací elektronový mikroskop

Na rozdíl od TEM , kde elektrony nesou celý obraz ,skenovací elektronový mikroskop ( SEM ) je obraz pomocí elektronového paprsku , který skenuje vzorek přes obdélníkové oblasti . Známý jako rastrové skenování ,elektronový paprsek ztrácí energii , jak to skenuje každý bod na vzorku . Toto ztracené energie přeměňuje na teplo, světlo a sekundární emise elektronů . Na displeji se mapuje tyto různé intenzity do obrazu spoléhat na povrchu procesu spíše než vysílání . ZatímcoSEM vytváří obraz s mírně nižším rozlišením , může to hromadné vzorky mnohem větších exemplářů, až několik centimetrů ve velikosti , a mohou produkovat velké zastoupení tvarů 3- D . Stejně jako TEM ,SEM může předávat informace o morfologii , složení a krystalografické údaje . Nicméně, oni jsou omezeny na při pohledu na složení v oblastech jednoho mikrometru a stupňů objednávky na single- krystalů částic větší než 20 mikrometrů . Kromě toho ,SEM může také přinést informace o topografii , nebo povrchových vlastností a textury , až na několik nanometrů .