+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

مجالات التطبيق من المجهر الإلكتروني للإرسال التحليلي

Nov 11, 2024

مجالات التطبيق من المجهر الإلكتروني للإرسال التحليلي

 

1. مجال المواد
تلعب البنية المجهرية للمواد دورًا حاسمًا في الخواص الميكانيكية والبصرية والكهربائية وغيرها من الخصائص الفيزيائية والكيميائية. كوسيلة مهمة لتوصيف المواد ، لا يمكن أن يستخدم المجهر الإلكتروني للإرسال أوضاع الحيود فقط لدراسة بنية البلورات ، ولكن أيضًا الحصول على صور عالية الدقة للمساحة الحقيقية في وضع التصوير ، والتي تصور الذرات مباشرة في المادة ويراقب البنية المجهرية للمادة.


2. في مجال الفيزياء
في مجال الفيزياء ، يمكن أن يوفر التصوير المجسم للإلكترون كل من معلومات السعة والمرحلة من موجات الإلكترون ، مما يجعل المجهر الإلكتروني للإرسال يستخدم على نطاق واسع في الأبحاث المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمرحلة ، مثل توزيع المجال المغناطيسي والكهربائي. في الوقت الحاضر ، تم تطبيق المجهر الإلكتروني الناقل جنبًا إلى جنب مع صورة ثلاثية الأبعاد الإلكترون في قياس توزيع المجال الكهربائي لأجهزة هيكل الأفلام الرقيقة من أشباه الموصلات وتوزيع المجال المغناطيسي داخل المواد المغناطيسية.


3. المجال الكيميائي
في مجال الكيمياء ، يوفر المجهر الإلكتروني للإرسال في الموقع طريقة مهمة للمراقبة في الموقع من التفاعلات الكيميائية للطور الغازي والمرحلة السائلة بسبب الدقة المكانية الفائقة. من خلال استخدام المجهر الإلكتروني للإرسال في الموقع ، فإننا نهدف إلى زيادة فهم آليات التفاعلات الكيميائية وعمليات تحول المواد النانوية ، بهدف فهم وتنظيم وتصميم تخليق المواد من جوهر التفاعلات الكيميائية. في الوقت الحاضر ، لعبت تكنولوجيا المجهر الإلكتروني في الموقع دورًا مهمًا في تخليق المواد ، والحفز الكيميائي ، وتطبيقات الطاقة ، وعلوم الحياة. يمكن أن يلاحظ المجهر الإلكتروني للإرسال بشكل مباشر التشكل وهيكل الجسيمات النانوية في التكبير العالي للغاية ، وهو أحد طرق التوصيف الشائعة الاستخدام للمواد النانوية.


4. المجال البيولوجي
في مجال علم الأحياء ، يتم استخدام بلورات الأشعة السينية والرنين المغناطيسي النووي بشكل شائع لدراسة بنية الجزيئات الحيوية ، وتمكنت من تحديد الدقة الموضعية للبروتينات إلى 0. 2 نانومتر ، ولكن لكل منهما قيوده. تعتمد تقنية تصوير البلورات بالأشعة السينية على بلورات البروتين وغالبًا ما يدرس بنية الحالة الأرضية للجزيئات ، ولكنها عاجزة لتحليل الحالات المتحمسة والانتقالية للجزيئات. غالبًا ما تتفاعل الجزيئات الحيوية وتشكل مجمعات في الجسم لممارسة آثارها ، وبلورة هذه المجمعات أمر صعب للغاية. على الرغم من أن الرنين المغناطيسي النووي يمكن أن يحصل على بنية الجزيئات في المحلول ودراسة تغييراتها الديناميكية ، إلا أنها مناسبة بشكل أساسي لدراسة الجزيئات الحيوية ذات الأوزان الجزيئية الأصغر.

 

4 Larger LCD digital microscope

إرسال التحقيق