광학현미경 기술과 비교한 투과전자현미경의 주요 특징
1, 작동 원리가 다릅니다. 하나는 광학 원리이고 하나는 전기 원리입니다.
2, 다른 해상도, 투과 전자 현미경은 해상도를 크게 향상시킵니다.
3, 서로 다른 이미징 원리, 하나는 반사광(또한 투과광의 작은 부분), 투과 이미징입니다.
4, 계측, 가격, 유지 관리가 다릅니다.
5, 투과 전자는 광학 현미경으로 볼 수 있는 0.2um 미만의 미세 구조를 볼 수 없으며 이러한 구조를 초미세 구조 또는 초미세 구조라고 합니다. 이러한 구조를 보려면 현미경의 분해능을 향상시키기 위해 더 짧은 파장의 광원을 선택해야 합니다.
도 6을 참조하면, 전자빔의 파장은 가시광선이나 자외선에 비해 훨씬 짧으며, 전자빔의 파장과 전자빔의 방출은 전압의 제곱근에 반비례한다. 즉, , 전압이 높을수록 파장은 짧아집니다.
투과전자현미경법의 용도는 무엇입니까?
투과전자현미경은 재료과학 및 생물학 분야에서 많은 응용 분야를 가지고 있습니다. 전자는 물체에 의해 쉽게 산란되거나 흡수되기 때문에 투과도가 낮고 시료의 밀도와 두께가 최종 이미징 품질에 영향을 미치므로 일반적으로 50~100 nm의 더 얇고 초박형 단면을 준비해야 합니다.
전자의 드브로이(de Broglie) 파장이 매우 짧기 때문에 투과전자현미경의 해상도는 광학현미경보다 훨씬 높으며 {{0}}.1 ~ 0.2nm에 도달할 수 있으며 배율은 수만에서 수백만 배까지 가능합니다. . 결과적으로 투과전자현미경을 사용하면 시료의 미세한 구조를 관찰할 수 있으며, 심지어 관찰할 수 있는 가장 작은 구조보다 수만 배 작은 원자 한 줄의 구조도 관찰할 수 있습니다. 광학현미경.
TEM은 암 연구, 바이러스학, 재료과학은 물론 나노기술, 반도체 연구 등 물리학, 생물학과 관련된 여러 과학 분야에서 중요한 분석 방법입니다.






