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扫描电子显微镜的结构
为透射电镜是TE进行成像的,这就要求样品的厚度一定要确保在电子束可以穿透的尺寸范围内。因此就需要通过各种较为繁杂的样品制备手段把大尺寸样品转变到透射电镜能给接受的程度。
可不可以直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像,成为科学家追求的目标。
通过努力,这种想法已成为现实——扫描电子显微镜(ScanningElectronicMicroscopy,SEM)。
扫描电子显微镜(SEM)——运用特别细的电子束在被观测样品表面上进行扫描,通过分别收集电子束和样品相互作用产生的一系列电子信息,通过转换、放大而成像的电子光学仪器。是探索研究三维表层构造很有帮助的工具。
全自动扫描电镜位于焦平面上下的一小层区域内的样品点都可以得到良好的会焦而成象,这一小层的厚度称为场深,通常为几纳米厚,所以可以用于纳米级样品的三维成像,工作距离指从物镜到样品高点的垂直距 离,如果增加工作距离,可以在其他条件不变的情况下获得更大的场深,如果减少工作距离,则可以在其他条件不变的情况下获得更高的分辨率。全自动扫描电镜电子和背散射电子可以用于成象,但后者不如前者,所 以通常使用次级电子。
由于电子束只能穿透样品表面很浅的一层,所以只能用于表面分析。表面分析以特征X射线分析常用,天津不导电样品电镜分析,所用到的探测器有两种:能谱分析仪与波谱分析仪,前者速度快但精度不高,后者非常,可以检测到“痕 迹元素”的存在但耗时太长。全自动扫描电镜的组成结构,了解其组成结构有利于我们更加合理的使用扫描电镜,从而延长扫描电镜的使用寿命及提高操作
台式扫描电镜对生物智能材料的研究
生物智能材料一直是材料领域的热门方向,尤其是在医学领域的应用,其点滴的创新都能对科技发展起到推动作用。但由于其选材覆盖面广泛、结构尺寸微小,所以对扫描电镜的综合观测能力具有较高的要求。
电镜Phenom ProX具有150,000的放大倍数、8nm的分辨率,轻松观测纳米尺度,如液态金属纳米球;
· 采用背散射、二次电子双探头,轻松获取原子序数和表面形貌衬度图像,为客户提供更多的样品信息;
· 能谱分辨率达 123eV,分析样品中元素的分布和含量;
· 电镜具有的真空设计,即使面对导电性较差的样品,也可直接观测,无需喷金,如图所示未喷金的聚(PS)小球,基本没有出现荷电现象;
· 电镜操作十分简便、,经过一日的系统培训即可独立操作,数分钟即可完成一个样品的观测,大大提升了测试效率。