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In cosa differisce un microscopio elettronico da un microscopio ottico in termini di osservabili?

Jan 04, 2024

In cosa differisce un microscopio elettronico da un microscopio ottico in termini di osservabili?

 

I microscopi ottici sono molto diversi dai microscopi elettronici in quanto la sorgente luminosa è diversa, la lente è diversa, il principio di imaging è diverso, la risoluzione è diversa, la profondità di campo è diversa e il modo di preparazione del campione è diverso. Il microscopio ottico è comunemente noto come microscopio ottico, è un tipo di luce visibile come fonte di illuminazione del microscopio. Il microscopio ottico è l'uso di principi ottici, l'occhio umano non è in grado di distinguere i piccoli oggetti ingranditi nell'immagine, consentendo alle persone di estrarre informazioni sulla microstruttura degli strumenti ottici. È ampiamente usato nella biologia cellulare. Il microscopio ottico è generalmente costituito da un tavolino, un sistema di illuminazione di messa a fuoco, una lente dell'obiettivo, un oculare e un meccanismo di messa a fuoco. Il palco viene utilizzato per sostenere l'oggetto da osservare. La manopola di messa a fuoco può essere utilizzata per azionare il meccanismo di messa a fuoco, in modo che il tavolino possa essere regolato grossolanamente o messo a punto per facilitare l'immagine chiara dell'oggetto sotto osservazione. L'immagine del microscopio ottico per l'immagine invertita (su e giù sottosopra, sinistra e destra intercambiabili) microscopio elettronico è la nascita di prodotti tecnologici di fascia alta, e di solito usiamo il microscopio ottico ha un posto simile, ma con l'ottico il microscopio è molto diverso. Innanzitutto, il microscopio ottico utilizza una sorgente luminosa. Il microscopio elettronico utilizza fasci di elettroni e i due possono vedere i risultati della differenza, singoli e dire che l'ingrandimento della differenza, come osservare una cellula, il microscopio ottico può vedere solo la cellula e parte dell'organello , come i mitocondri e i cloroplasti, ma può vedere solo la presenza delle sue cellule, non può vedere la struttura specifica dell'organello. Un microscopio elettronico, invece, può vedere più in dettaglio la struttura fine degli organelli e persino le molecole di grandi dimensioni come le proteine. Il microscopio elettronico comprende il microscopio elettronico a trasmissione, il microscopio elettronico a scansione, il microscopio elettronico a riflessione e il microscopio elettronico a emissione. Tra questi, il microscopio elettronico a scansione è quello più utilizzato. Il microscopio elettronico a scansione nell'analisi dei materiali e nelle applicazioni di ricerca è molto ampio, utilizzato principalmente nell'analisi della frattura dei materiali, nell'analisi della composizione di microaree, in una varietà di analisi della morfologia della superficie del rivestimento, nella misurazione dello spessore dello strato e nella morfologia della microstruttura e nell'analisi dei nanomateriali. abbinato al diffrattometro a raggi X o allo spettrometro elettronico, costituendo la microsonda elettronica, utilizzata per la composizione dell'analisi del materiale e così via. Il microscopio elettronico a scansione, abbreviato in SEC, è un nuovo tipo di strumento ottico elettronico. È costituito da un sistema a vuoto, un sistema a fascio di elettroni e un sistema di imaging. Utilizza un fascio di elettroni finemente focalizzato per modulare i segnali fisici che vengono eccitati dalla scansione della superficie del campione. Gli elettroni incidenti fanno sì che la superficie del campione venga eccitata con elettroni secondari. Sono questi elettroni sparsi in ogni punto che vengono osservati dal microscopio. Il cristallo di scintillazione posto accanto al campione riceve questi elettroni secondari, che vengono amplificati per modulare l'intensità del fascio di elettroni del CRT, modificando la luminosità sullo schermo CRT. La bobina di deflessione del CRT è sincronizzata con il fascio di elettroni sulla superficie del campione, in modo che lo schermo fluorescente del CRT visualizzi un'immagine topografica della superficie del campione. Ha le caratteristiche di semplice preparazione del campione, ingrandimento regolabile, ampio intervallo, alta risoluzione dell'immagine e ampia profondità di campo. Prestazioni applicative del microscopio elettronico a trasmissione:


1, analisi dei difetti cristallini. Tutte le strutture che distruggono il normale ciclo di schieramento sono collettivamente chiamate difetti cristallini, come posti vacanti, dislocazioni, bordi di grano, precipitati e così via. Queste strutture che distruggono la periodicità della matrice di punti porteranno a cambiamenti nelle condizioni di diffrazione della regione in cui si trovano, rendendo le condizioni di diffrazione della regione in cui si trovano i difetti diverse dalle condizioni di diffrazione della regione normale, che mostrerà la differenza corrispondente tra chiaro e scuro sullo schermo fluorescente.


2, analisi dei tessuti. Oltre ai vari difetti si possono produrre diversi modelli di diffrazione, attraverso i quali è possibile analizzare la struttura e l'orientamento del cristallo osservando la morfologia del tessuto.


3,osservazione in situ. Utilizzando il corrispondente piano di campionamento è possibile eseguire esperimenti in situ nel microscopio elettronico a trasmissione. Ad esempio, l'uso di campioni di allungamento per osservare il loro processo di deformazione e frattura.


4, microscopia ad alta risoluzione. Migliorare la risoluzione per osservare meglio la microstruttura del materiale è stato l'obiettivo che le persone perseguivano costantemente. La microscopia elettronica ad alta risoluzione che utilizza la fase del fascio di elettroni cambia di più di due fasci di immagini coerenti, nel microscopio elettronico la risoluzione è sufficientemente elevata, maggiore è il numero di fasci di elettroni utilizzati, maggiore è la risoluzione dell'immagine e può anche essere utilizzato per campioni sottili dell'imaging della struttura atomica.

 

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