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전자 현미경 대 광학 현미경의 장점

Jan 19, 2025

전자 현미경 대 광학 현미경의 장점

 

전자 현미경은 전자 광학의 원리를 기반으로하는 기기이며, 이는 전자 빔과 전자 렌즈를 사용하여 빔과 광학 렌즈 대신 매우 높은 배율로 물질의 미세 구조를 이미지화합니다.


전자 현미경의 분해능은 구별 할 수있는 인접한 점 사이의 작은 거리로 표시됩니다. 197 {0 s에서, 변속기 전자 현미경의 해상도는 약 0. 3 나노 미터 (인간 눈의 해상도는 약 0.1 밀리미터)였다. 오늘날, 전자 현미경은 3 백만 회 이상의 배율을 갖는 반면, 광학 현미경은 약 2000 배의 배율을 가지므로 전자 현미경을 통해 결정에서 특정 중금속의 원자와 깔끔하게 배열 된 원자 격자를 직접 관찰 할 수 있습니다.


1931 년, 독일의 Knorr와 Ruska는 차가운 캐소드 배출 전자 공급원 및 3 개의 전자 렌즈로 고전압 오실로스코프를 수정하고, 확대 된 이미지는 10 회 이상 확대되어 확대 이미징을위한 전자 현미경의 가능성을 확인했습니다. 1932 년 Ruska의 개선으로 전자 현미경의 분해능은 50 나노 미터에 도달했으며, 이는 그 당시 광학 현미경의 분해능의 약 10 배였습니다. 따라서 전자 현미경은 사람들로부터 관심을 받기 시작했습니다.


194 0 s에서 미국의 Hill은 전자 렌즈의 회전 비대칭 성을 보상하기 위해 DEDOGGER를 사용하여 전자 현미경의 해상도에서 새로운 혁신을 일으켰고 점차 현대 수준에 도달했습니다. 중국에서는 1958 년에 3 나노 미터의 해상도를 갖는 투과 전자 현미경이 성공적으로 개발되었으며, 1979 년에 0.3 나노 미터의 해상도를 갖는 대형 전자 현미경이 개발되었습니다.


전자 현미경의 분해능이 광학 현미경의 해상도를 훨씬 초과했지만, 진공 조건 하에서 작용할 필요가 있기 때문에 살아있는 유기체를 관찰하기가 어렵고, 전자 빔의 조사는 또한 생물학적 샘플에 방사선 손상을 일으킬 수 있습니다. 전자 건의 밝기 개선 및 전자 렌즈의 품질과 같은 다른 문제들도 추가 연구가 필요합니다.


해상도는 전자 현미경의 중요한 지표이며, 이는 샘플을 통과하는 전자 빔의 입사 콘 각 및 파장과 관련이 있습니다. 가시 광선의 파장은 약 {{0}} 나노 미터에 약하고 전자 빔의 파장은 가속 전압과 관련이 있습니다. 가속 전압이 50-100 kv 사이에있을 때 전자 빔의 파장은 약 0입니다. 0053-0. 0037 nm. 전자 빔의 파장이 가시 광선의 파장보다 훨씬 작기 때문에, 전자 빔의 원뿔 각도가 광학 현미경의 1%에 불과하더라도, 전자 현미경의 분해능은 여전히 ​​광학 현미경보다 훨씬 우수하다.


전자 현미경은 튜브, 진공 시스템 및 전력 캐비닛의 세 부분으로 구성됩니다. 렌즈 배럴의 주요 구성 요소에는 전자 건, 전자 렌즈, 샘플 홀더, 형광 스크린 및 카메라 메커니즘이 포함되며,이 메커니즘은 일반적으로 상단에서 하단으로 원통형 몸체로 조립됩니다. 진공 시스템은 기계식 진공 펌프, 확산 펌프 및 진공 밸브로 구성되며 배기 파이프 라인을 통해 실린더에 연결됩니다. 전력 캐비닛은 고전압 발생기, 여기 전류 안정제 및 다양한 조절 및 제어 장치로 구성됩니다.

 

2 Electronic Microscope

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