發(fā)展電子顯微鏡
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盧斯卡,德國柏林工程大學的一名年輕研究員,在1932年制造了第一個電子顯微鏡——一個改進的陰極射線示波器,獲得了銅網(wǎng)的放大圖像——第一個由電子束形成的圖像,加速電壓為7萬,最初的放大率只有12倍。雖然放大率很小,但它驗證了電子束和電子鏡頭可以形成與光學圖像相同的電子圖像。
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經(jīng)過不斷改進,盧斯卡在1933年制作了二級放大電子顯微鏡,獲得了1萬倍的金屬箔和纖維放大圖像。
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1937年,應西門子的邀請,盧斯卡建立了超顯微鏡實驗室。1939年,西門子制造了世界上最早的實用電子顯微鏡,分辨率達到30埃,并投入批量生產(chǎn)。
電子顯微鏡的出現(xiàn)使人類的洞察力提高了數(shù)百倍。它不僅可以看到病毒,還可以看到一些大分子,甚至可以看到一些特殊材料樣品中的原子。
#02
電子顯微鏡下的纖維
隧道顯微鏡掃描
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1978年,德國學者賓尼格和瑞士學者羅雷爾系統(tǒng)地展示了一種新型的物理探測器——掃描隧道顯微鏡,并于1982年成功制造。這種新型顯微鏡可以放大3億倍,最小可分辨的兩點距離是原子直徑的1/10。
掃描隧道顯微鏡采用了一種新的工作原理。它利用電子隧道的現(xiàn)象,將樣品本身作為電極,而另一個電極是一個非常鋒利的探頭。當探頭與樣品表面之間的距離僅為幾十埃時,由于隧道效應會在探頭與樣品表面之間產(chǎn)生隧道穿越電流,并保持不變。如果表面略有波動,即使只有原子大小的波動,穿越隧道的電流也會變化數(shù)千倍。這種帶有原子結(jié)構(gòu)的信息可以通過輸入計算機在顯示屏上顯示三維圖像。
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電子顯微鏡的類型和原理
根據(jù)結(jié)構(gòu)和用途,電子顯微鏡可分為散射電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡等。
電子顯微鏡是一種儀器,根據(jù)電子光學原理,用電子束和電子鏡片代替光束和光學在非常高的放大倍數(shù)下微小結(jié)構(gòu)成像。
散射電子顯微鏡
透射電鏡,即散射電子顯微鏡,一般稱為電子顯微鏡或電子顯微鏡,是最常用的一種電鏡。
工作原理:在真空環(huán)境中,電子束加速后,通過樣品產(chǎn)生透射電子和散射電子。在電磁透鏡的作用下,它們在熒光屏上顯示圖像。當電子束投影到樣品中時,相應的電子發(fā)射可能隨組織組成密度的不同而發(fā)生。例如,當電子束投影到高質(zhì)量結(jié)構(gòu)時,電子傳輸更多,因此投影到顯示屏上的電子圖像較少且為暗,電子照片為黑色。
掃描電子顯微鏡
掃描電子顯微鏡就是掃描電子顯微鏡。主要用于觀察樣品表面形狀、斷面結(jié)構(gòu)、管腔內(nèi)表面結(jié)構(gòu)等。
工作原理:掃描電子顯微鏡使用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形狀。用非常精細的電子束掃描樣品表面,激發(fā)樣品表面釋放二次電子,用專用探測器收集產(chǎn)生的二次電子,產(chǎn)生電信號并將其運輸?shù)斤@示管,并在顯示屏上顯示物體(細胞、組織)表面的三維圖像可以拍攝成照片。
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應用電子顯微鏡
1.物理
研究分子和原子形態(tài);探索晶體膜位錯和層錯;探索表面物理變化等。
2.化學
聚合物結(jié)構(gòu)和性能研究;探索一些有機復合材料的結(jié)構(gòu)形式和添加劑;催化劑探索:研究各種無機材料的性能、結(jié)構(gòu)和雜質(zhì);甚至探索一些化學反應過程。
3.生物學
生物學、分子遺傳學和遺傳工程方面的研究;昆蟲分類研究:合成蛋白質(zhì)和各種細菌;探索病毒、噬菌體和其他微生物。