Nøgletræk ved transmissionselektronmikroskopi sammenlignet med lysmikroskopiteknikker
1, arbejdsprincippet er anderledes, et er optisk princip, et er elektrisk princip.
2, forskellig opløsning, transmissionselektronmikroskop forbedrer opløsningen betydeligt.
3, forskellige billeddannelse principper, en er reflekteret lys (også en lille del af transmitteret lys), en transmission billeddannelse.
4, instrumentering, pris, vedligeholdelse er anderledes.
5, transmission elektron, kan du se i det optiske mikroskop kan ikke se mindre end 0.2um af den fine struktur, disse strukturer kaldes sub-mikroskopisk struktur eller ultrastruktur. For at se disse strukturer er det nødvendigt at vælge en lyskilde med kortere bølgelængde for at forbedre opløsningen af mikroskopet.
6 er elektronstrålens bølgelængde meget kortere end synligt lys og ultraviolet lys, og elektronstrålens bølgelængde og emissionen af elektronstrålen af kvadratroden af spændingen er omvendt proportional med spændingen, dvs. , jo højere spænding jo kortere bølgelængde.
Hvad er brugen af transmissionselektronmikroskopimetoden?
Transmissionselektronmikroskopi har mange anvendelser inden for materialevidenskab og biologi. Da elektroner let spredes eller absorberes af genstande, er penetrationen lav, og prøvens tæthed og tykkelse påvirker den endelige billedkvalitet, og tyndere, ultratynde snit, sædvanligvis 50 til 100 nm, skal forberedes.
På grund af den meget korte bølgelængde af elektronens de Broglie er transmissionselektronmikroskopets opløsning meget højere end det optiske mikroskop, kan nå {{0}}.1 ~ 0.2nm, forstørrelse på titusinder til millioner af gange . Som et resultat kan brugen af et transmissionselektronmikroskop bruges til at observere den fine struktur af en prøve, eller endda strukturen af blot en enkelt række atomer, titusindvis af gange mindre end de mindste strukturer, der kan observeres med et optisk mikroskop.
TEM er en vigtig analysemetode inden for mange videnskabelige områder relateret til fysik og biologi, såsom kræftforskning, virologi, materialevidenskab samt nanoteknologi og halvlederforskning.






