+86-18822802390

Apa perbedaan mikroskop elektron dengan mikroskop cahaya dalam hal pengamatan?

Jan 04, 2024

Apa perbedaan mikroskop elektron dengan mikroskop cahaya dalam hal pengamatan?

 

Mikroskop optik sangat berbeda dengan mikroskop elektron karena sumber cahayanya berbeda, lensanya berbeda, prinsip pencitraannya berbeda, resolusinya berbeda, kedalaman bidangnya berbeda, dan cara penyiapan sampelnya berbeda. Mikroskop optik biasa disebut mikroskop cahaya, merupakan sejenis cahaya tampak sebagai sumber penerangan mikroskop. Mikroskop optik adalah penggunaan prinsip optik, mata manusia tidak dapat membedakan benda-benda kecil yang diperbesar, sehingga manusia dapat mengekstrak informasi tentang struktur mikro instrumen optik. Ini banyak digunakan dalam biologi sel. Mikroskop optik umumnya terdiri dari panggung, sistem penerangan pemfokusan, lensa objektif, lensa okuler, dan mekanisme pemfokusan. Panggung digunakan untuk menampung objek yang akan diamati. Kenop pemfokusan dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme pemfokusan, sehingga tahapannya dapat diatur secara kasar atau disetel halus untuk memudahkan pengambilan gambar objek yang diamati dengan jelas. Gambar mikroskop optik untuk gambar terbalik (atas dan bawah terbalik, kiri dan kanan dapat dipertukarkan) mikroskop elektron adalah kelahiran produk teknologi canggih, dan kita biasanya menggunakan mikroskop optik memiliki tempat yang mirip, tetapi dengan optik mikroskop sangat berbeda. Pertama-tama, mikroskop optik adalah penggunaan sumber cahaya. Mikroskop elektron adalah penggunaan berkas elektron, dan keduanya dapat melihat hasil perbedaannya, tunggal dan dikatakan bahwa perbesaran perbedaan tersebut, seperti mengamati sel, mikroskop cahaya hanya dapat melihat sel dan bagian organelnya. , seperti mitokondria dan kloroplas, tetapi hanya dapat melihat keberadaan selnya, tidak dapat melihat struktur spesifik organelnya. Sebaliknya, mikroskop elektron dapat melihat struktur halus organel dengan lebih detail, dan bahkan molekul besar seperti protein. Mikroskop elektron meliputi mikroskop elektron transmisi, mikroskop elektron pemindaian, mikroskop elektron refleksi, dan mikroskop elektron emisi. Diantaranya, pemindaian mikroskop elektron lebih banyak digunakan. Pemindaian mikroskop elektron dalam analisis bahan dan aplikasi penelitian sangat luas, terutama digunakan dalam analisis rekahan bahan, analisis komposisi area mikro, berbagai analisis morfologi permukaan lapisan, pengukuran ketebalan lapisan dan morfologi struktur mikro dan analisis bahan nano juga dapat dikombinasikan dengan difraktometer sinar-X atau spektrometer elektron, merupakan mikroprobe elektronik, digunakan untuk komposisi analisis material dan sebagainya. Mikroskop Elektron Pemindaian, disingkat SEC, adalah instrumen optik elektron jenis baru. Ini terdiri dari sistem vakum, sistem berkas elektron dan sistem pencitraan. Ia menggunakan berkas elektron yang terfokus secara halus untuk memodulasi sinyal fisik yang tereksitasi dengan memindai permukaan sampel. Elektron yang datang menyebabkan permukaan sampel tereksitasi dengan elektron sekunder. Elektron yang tersebar di setiap titik inilah yang diamati oleh mikroskop. Kristal kilau yang ditempatkan di sebelah sampel menerima elektron sekunder ini, yang diperkuat untuk memodulasi intensitas berkas elektron CRT, mengubah kecerahan pada layar CRT. Kumparan defleksi CRT disinkronkan dengan berkas elektron pada permukaan sampel, sehingga layar fluoresen CRT menampilkan gambar topografi permukaan sampel. Ini memiliki karakteristik persiapan sampel yang sederhana, pembesaran yang dapat disesuaikan, jangkauan luas, resolusi gambar tinggi, dan kedalaman bidang yang besar. Kinerja aplikasi mikroskop elektron transmisi:


1, analisis cacat kristal. Semua struktur yang merusak siklus susunan normal secara kolektif disebut cacat kristal, seperti kekosongan, dislokasi, batas butir, endapan, dan sebagainya. Struktur yang merusak periodisitas dot matriks ini akan menyebabkan perubahan kondisi difraksi di daerah tempatnya berada, menjadikan kondisi difraksi di daerah di mana cacat itu berada berbeda dengan kondisi difraksi di daerah normal, yang akan menunjukkan perbedaan yang sesuai antara terang dan gelap pada layar fluoresen.


2, analisis jaringan. Selain berbagai cacat dapat menghasilkan pola difraksi yang berbeda, dimana struktur dan orientasi kristal dapat dianalisis sambil mengamati morfologi jaringan.


3, Pengamatan di tempat. Dengan menggunakan tahap sampel yang sesuai, eksperimen in-situ dapat dilakukan di mikroskop elektron transmisi. Misalnya saja penggunaan sampel regangan regangan untuk mengamati proses deformasi dan rekahannya.


4, mikroskop resolusi tinggi. Meningkatkan resolusi agar dapat mengamati struktur mikro material dengan lebih baik telah menjadi tujuan yang terus dikejar orang. Mikroskop elektron resolusi tinggi menggunakan fase berkas elektron yang berubah lebih dari dua berkas pencitraan yang koheren, pada mikroskop elektron resolusinya cukup tinggi kondisinya, semakin banyak berkas elektron yang digunakan maka semakin tinggi pula resolusi gambarnya, bahkan bisa juga digunakan untuk sampel tipis pencitraan struktur atom.

 

1digital microscope

Kirim permintaan