+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

خصائص المجهر الإلكتروني النافذ

Jun 01, 2023

خصائص المجهر الإلكتروني النافذ

 

مبدأ التصوير بالمجهر الإلكتروني والمجهر الضوئي هو نفسه بشكل أساسي ، والفرق هو أن الأول يستخدم شعاع الإلكترون كمصدر للضوء والمجال الكهرومغناطيسي كعدسة. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن قوة اختراق الحزمة الإلكترونية ضعيفة جدًا ، فإن العينة المستخدمة في المجهر الإلكتروني يجب أن يتم تصنيعها في قسم رفيع جدًا بسمك حوالي 50 نانومتر. تحتاج هذه الشريحة إلى أن تكون مصنوعة من فائق الروعة. يمكن أن يصل تكبير المجهر الإلكتروني إلى ما يقرب من مليون مرة. يتكون من خمسة أجزاء: نظام الإضاءة ، ونظام التصوير ، ونظام الفراغ ، ونظام التسجيل ، ونظام الإمداد بالطاقة. إذا كانت مقسمة: الجزء الرئيسي هو العدسة الإلكترونية ونظام تسجيل التصوير. البنادق الإلكترونية ، والمرايا المكثفة ، وحجرات العينة ، والعدسات الموضوعية ، ومرايا الانعراج ، والمرايا الوسيطة ، ومرايا الإسقاط ، وشاشات الفلورسنت ، والكاميرات في الفراغ.


المجهر الإلكتروني هو مجهر يستخدم الإلكترونات للكشف عن الجزء الداخلي من الجسم أو سطحه. الطول الموجي للإلكترونات عالية السرعة أقصر من طول الضوء المرئي (ازدواجية الجسيم الموجي) ، ودقة المجهر محدودة بطول الموجة الذي يستخدمه. لذلك ، فإن الدقة النظرية للميكروسكوب الإلكتروني (حوالي 0. 1 نانومتر) أعلى بكثير من دقة المجهر الضوئي. معدل (حوالي 200 نانومتر).

المجهر الإلكتروني للإرسال ، والمختصر TEM ، والمشار إليه بالمجهر الإلكتروني للإرسال ، هو عرض شعاع الإلكترون المتسارع والمركّز على عينة رقيقة جدًا ، وتصطدم الإلكترونات بالذرات في العينة لتغيير الاتجاه ، وبالتالي ينتج عنه تشتت الزاوية الصلبة. يرتبط حجم زاوية التشتت بكثافة العينة وسمكها ، لذلك يمكن تكوين صور ذات سطوع وظلام مختلفين ، وسيتم عرض الصور على أجهزة التصوير (مثل الشاشات الفلورية والأفلام ومكونات اقتران حساسة للضوء) بعد التكبير والتركيز.


نظرًا لقصر الطول الموجي للإلكترون في Broglie ، فإن دقة وضوح المجهر الإلكتروني للإرسال أعلى بكثير من دقة المجهر الضوئي ، الذي يمكن أن يصل إلى 0. 1-0. 2 نانومتر ، والتكبير هو عشرات الآلاف إلى ملايين المرات. لذلك ، يمكن استخدام المجهر الإلكتروني للإرسال لمراقبة البنية الدقيقة للعينات ، حتى هيكل عمود واحد فقط من الذرات ، وهو أصغر بعشرات الآلاف من المرات من أصغر بنية يمكن ملاحظتها بواسطة المجهر الضوئي. TEM هي طريقة تحليلية مهمة في العديد من المجالات العلمية المتعلقة بالفيزياء والبيولوجيا ، مثل أبحاث السرطان ، وعلم الفيروسات ، وعلوم المواد ، وكذلك تكنولوجيا النانو ، وأبحاث أشباه الموصلات ، وما إلى ذلك.


في حالة التكبير المنخفض ، يرجع التباين في تصوير TEM بشكل أساسي إلى الامتصاص المختلف للإلكترونات بسبب اختلاف سماكة المادة وتركيبها. عندما يكون معدل التكبير مرتفعًا ، ستؤدي التقلبات المعقدة إلى حدوث اختلافات في سطوع الصورة ، لذا فإن المعرفة المهنية مطلوبة لتحليل الصورة التي تم الحصول عليها. باستخدام أنماط TEM المختلفة ، من الممكن تصوير عينة من خلال خصائصها الكيميائية ، والتوجه البلوري ، والبنية الإلكترونية ، وتحول الطور الإلكتروني بواسطة العينة ، وعمومًا عن طريق امتصاص الإلكترونات.

تم تطوير أول TEM بواسطة Max Knorr و Ernst Ruska في عام 1931 ، وقد طورت هذه المجموعة البحثية أول TEM بدقة تتجاوز الضوء المرئي في عام 1933 ، وأول TEM تجاري في عام 1939 ناجح.


TEM كبير
يعتمد TEM التقليدي عمومًا جهد تسريع حزمة الإلكترون {0} كيلو فولت. تتوافق النماذج المختلفة مع الفولتية المختلفة لتسريع حزمة الإلكترون. الدقة مرتبطة بجهد تسريع شعاع الإلكترون ويمكن أن تصل إلى 0. 2-0. 1 نانومتر. يمكن أن تحقق النماذج المتطورة الدقة على المستوى الذري.


الجهد المنخفض TEM
مجهر إلكتروني منخفض الجهد ، جهد تسريع شعاع الإلكترون (5 كيلو فولت) المستخدم بواسطة LVEM أقل بكثير من مجهر إلكتروني كبير للإرسال. سيعزز الجهد المتسارع المنخفض قوة التفاعل بين شعاع الإلكترون والعينة ، وبالتالي تحسين تباين الصورة وتباينها ، ومناسب بشكل خاص لعينات مثل البوليمرات وعلم الأحياء ؛ في الوقت نفسه ، فإن المجهر الإلكتروني لنقل الجهد المنخفض سوف يسبب ضررًا أقل للعينة.


الدقة أقل من تلك الخاصة بالمجهر الإلكتروني الكبير ، 1-2 نانومتر. نظرًا للجهد المنخفض ، يمكن دمج TEM و SEM و STEM في جهاز واحد


Cryo-EM
عادة ما يكون الفحص المجهري بالتبريد مزودًا بجهاز تجميد العينة على مجهر إلكتروني ناقل عادي لتبريد العينة إلى درجة حرارة النيتروجين السائل (77 كلفن) ، والذي يستخدم لمراقبة العينات الحساسة لدرجة الحرارة مثل البروتينات والشرائح البيولوجية. عن طريق تجميد العينة ، يمكن تقليل الأضرار التي لحقت بالعينة بواسطة حزمة الإلكترون ، ويمكن تقليل تشوه العينة ، ويمكن الحصول على شكل عينة أكثر واقعية.


الخصائص التشغيلية

1. الاستقرار


يتم تحديد استقرار أنبوب المضاعف الضوئي من خلال العديد من العوامل مثل خصائص الجهاز نفسه وحالة العمل والظروف البيئية. هناك العديد من المواقف التي يكون فيها إخراج الأنبوب غير مستقر أثناء عملية التشغيل ، بما في ذلك بشكل أساسي:


أ. قفز عدم الاستقرار الناجم عن ضعف اللحام للأقطاب الكهربائية في الأنبوب ، والهيكل الفضفاض ، والتلامس السيئ لشظايا الكاثود ، وتفريغ الطرف بين الأقطاب الكهربائية ، ومضة كهربائية ، وما إلى ذلك ، وتكون الإشارة فجأة كبيرة وصغيرة.


ب. عدم استقرار الاستمرارية والتعب الناجم عن تيار خرج الأنود المفرط.


ج. تأثير الظروف البيئية على الاستقرار. مع ارتفاع درجة الحرارة المحيطة ، تقل حساسية الأنبوب.


د. تتسبب البيئة الرطبة في حدوث تسرب بين المسامير ، مما يؤدي إلى زيادة التيار المظلم وعدم استقراره.


ه. يتسبب تداخل المجال الكهرومغناطيسي البيئي في عمل غير مستقر.


2. الحد من جهد العمل


يشير جهد العمل النهائي إلى الحد الأعلى للجهد الذي يُسمح للأنبوب بتطبيقه. وفوق هذا الجهد ، سوف يفرغ الأنبوب أو ينهار.

 

4Electronic Video Microscope -

 

 

 

 

 

 

 

إرسال التحقيق