Introduzione alla classificazione dei microscopi elettronici a trasmissione
1. Microscopio elettronico a trasmissione di grandi dimensioni:
La microscopia elettronica di grande trasmissione (TEM convenzionale) utilizza generalmente una tensione di accelerazione del fascio di elettroni di {{0}} KV, con diversi modelli corrispondenti a diverse tensioni di accelerazione del fascio di elettroni. La sua risoluzione è correlata alla tensione di accelerazione del fascio di elettroni e può raggiungere 0. 2-0. 1nm. I modelli di fascia alta possono ottenere una risoluzione a livello atomico.
2. Microscopio elettronico a bassa tensione di trasmissione:
La tensione di accelerazione del fascio di elettroni (5kV) utilizzata nella microscopia elettronica a bassa tensione di trasmissione (LVEM) è molto inferiore a quella della microscopia elettronica a trasmissione di grandi dimensioni. Una tensione di accelerazione inferiore migliorerà la forza di interazione tra il fascio di elettroni e il campione, migliorando così il contrasto e il contrasto dell'immagine, in particolare adatti a campioni come polimeri e organismi; Nel frattempo, la microscopia elettronica a trasmissione a bassa pressione provoca danni minimi al campione.
La risoluzione è inferiore a quella dei grandi microscopi elettronici, 1-2 nm. A causa dell'uso di bassa tensione, la microscopia elettronica a trasmissione, la microscopia elettronica a scansione e la microscopia elettronica a trasmissione di trasmissione possono essere integrate su un dispositivo.
3. Microscopio elettronico a trasmissione congelata:
La microscopia Cryo prevede in genere l'aggiunta di apparecchiature di congelamento del campione a un normale microscopio elettronico a trasmissione, il raffreddamento del campione a temperatura di azoto liquido (77K) e l'osservazione di campioni sensibili alla temperatura come proteine e sezioni biologiche. Filzing del campione, il danno causato dal fascio di elettroni al campione può essere ridotto, la deformazione del campione può essere ridotta al minimo e si può ottenere una morfologia del campione più realistica.






