Hvad er de faktorer, der påvirker opløsningen af et transmissionselektronmikroskop?
Fine strukturer mindre end 0.2 µm, som ikke er synlige under et optisk mikroskop, kaldes submikroskopiske strukturer eller ultramikroskopiske strukturer.
strukturer eller ultramikroskopiske strukturer; ultrastrukturer.
strukturer; ultrastrukturer). For at se disse strukturer klart, er det nødvendigt at vælge en lyskilde med en kortere bølgelængde for at forbedre opløsningen af mikroskopet. ruska opfandt transmissionselektronmikroskopet (transmissionselektronmikroskop) i 1932, som bruger en elektronstråle som lyskilde.
elektron
Mikroskop (tem), bølgelængden af elektronstrålen er meget kortere end synligt lys og ultraviolet lys, og bølgelængden af elektronstrålen og emissionen af kvadratroden af elektronstrålens spænding er omvendt proportional med spændingen, dvs. vil sige, jo højere bølgelængden af bølgelængden af den kortere. I øjeblikket kan opløsningsevnen for tem nå 0.2nm.
Elektronmikroskop og optisk mikroskop billeddannelse princippet er grundlæggende det samme, forskellen er, at førstnævnte med en elektronstråle som lyskilde, med et elektromagnetisk felt som en linse. På grund af den svage indtrængning af elektronstrålen skal prøven, der bruges til elektronmikroskopi, desuden laves til et ultratyndt snit med en tykkelse på omkring 50 nm. Sådanne sektioner er lavet ved hjælp af en ultramikrotom. Elektronmikroskopforstørrelse op til næsten en million gange ved hjælp af det elektroniske belysningssystem, elektromagnetiske linsebilledsystem, vakuumsystem, optagelsessystem, strømforsyningssystem og så videre fem dele af sammensætningen, hvis opdelt: hoveddelen af den elektroniske linse og billedoptagelsessystem, placeret i et vakuum af elektronkanonen, spotting spejl, objektkammer,
Objektiv linse, diffraktionsspejl, mellemspejl,
projektionsspejl, fluorescerende skærm og kamera.
Et elektronmikroskop er et mikroskop, der bruger elektroner til at visualisere det indre eller overflade af et objekt.
Bølgelængden af højhastighedselektroner er kortere end synligt lys (bølge-partikel-dualitet), og opløsningen af et mikroskop er begrænset af den bølgelængde, det bruger, så opløsningen af et elektronmikroskop (ca. 0). 1 nanometer) er meget højere end for et optisk mikroskop (ca. 200 nanometer).






