根据电子光学原理,电子显微镜是一种使用电子束和电子透镜而不是电子束和光学透镜来以很高的放大倍率对物质的精细结构成像的仪器。
近年来,电子显微镜的研究和制造得到了很大的发展:一方面,电子显微镜的分辨率不断提高,透射电子显微镜的点分辨率达到0.2-0.3 nm,晶格分辨率达到达到约0.1nm。
人们已经能够直接观察原子图像。另一方面,除了透射电子显微镜之外,还开发了多种电子显微镜,例如扫描电子显微镜和分析电子显微镜。
尽管电子显微镜的分辨率远远优于光学显微镜,但由于电子显微镜需要在真空条件下工作,因此很难观察到生物显微镜,并且电子束的照射还会引起生物样品的照射。接下来,百贺公司为您讲解电子显微镜的工作原理以及优势。
目前,电子显微镜技术已经成为研究人体精细结构的重要手段。常用的是TEM和扫描电子显微镜。透射电子显微镜或透射电子显微镜,通常称为电子显微镜或电子显微镜(EM),是使用广泛的电子显微镜类型。
在真空条件下,电子束在高压下加速,穿透样品后形成散射电子和透射电子,并在电磁透镜的作用下将其成像在荧光屏上。当电子束投射到样品上时,取决于组织的组成成分的密度,可能发生相应的电子发射。
例如,当将电子束投射到具有大质量的结构上时,电子更多地散射。因此投射到荧光屏上的电子更少且更暗。照片是黑色的。分辨率高,可用于观察组织和细胞的超微结构以及微生物和生物大分子的整体外观。
扫描电子显微镜(SEM)是一种扫描电子显微镜,主要用于观察样品的表面形貌,裂口表面的结构以及管腔内表面的结构。扫描电子显微镜使用二次电子信号成像来观察样品的表面形态。
在样品表面上扫描非常细的电子束,以激发样品表面上的二次电子,并通过特殊的检测器收集产生的二次电子,以形成电信号。传输到显像管以显示显像管。屏幕上的对象。可以拍摄的(细胞,组织)表面的立体图像。主要优点是景深长,所获得的图像具有很强的立体感,可用于观察生物样品的各种形态特征。
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