Mengapa resolusi mikroskop elektron sangat berbeda dari mikroskop cahaya?

Jun 07, 2023

Tinggalkan pesan

Mengapa resolusi mikroskop elektron sangat berbeda dari mikroskop cahaya?

 

Karena mikroskop elektron menggunakan berkas elektron dan mikroskop optik menggunakan cahaya tampak, dan panjang gelombang berkas elektron lebih pendek daripada cahaya tampak, resolusi mikroskop elektron jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik.


Resolusi mikroskop terkait dengan sudut datang kerucut dan panjang gelombang berkas elektron yang melewati sampel.


Panjang gelombang cahaya tampak sekitar {{0}} nanometer, sedangkan panjang gelombang berkas elektron terkait dengan tegangan percepatan. Menurut prinsip dualitas gelombang-partikel, panjang gelombang elektron berkecepatan tinggi lebih pendek daripada cahaya tampak, dan resolusi mikroskop dibatasi oleh panjang gelombang yang digunakannya, sehingga resolusi mikroskop elektron (0,2 nanometer) jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik (200nm).


Penerapan teknologi mikroskop elektron didasarkan pada mikroskop optik. Resolusi mikroskop optik adalah {{0}}.2μm, dan resolusi mikroskop elektron transmisi adalah 0,2nm. Artinya, mikroskop elektron transmisi diperbesar 1000 berdasarkan mikroskop optik. waktu.


Meskipun resolusi mikroskop elektron jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya, ia memiliki beberapa kelemahan:

1. Dalam mikroskop elektron, sampel harus diamati dalam ruang hampa, sehingga sampel hidup tidak dapat diamati. Dengan kemajuan teknologi, mikroskop elektron pemindaian lingkungan secara bertahap akan mewujudkan pengamatan langsung terhadap sampel hidup;


2. Saat memproses sampel, mungkin menghasilkan struktur yang tidak dimiliki sampel, yang memperparah kesulitan menganalisis gambar setelahnya;


3. Karena kemampuan hamburan elektron yang kuat, difraksi sekunder mudah terjadi;


4. Karena merupakan gambar proyeksi bidang dua dimensi dari objek tiga dimensi, terkadang gambar tersebut tidak unik;


5. Karena mikroskop elektron transmisi hanya dapat mengamati sampel yang sangat tipis, mungkin struktur permukaan material berbeda dengan struktur di dalam material;


6. Untuk sampel ultra tipis (kurang dari 100 nanometer), proses penyiapan sampel rumit dan sulit, dan penyiapan sampel rusak;


7. Berkas elektron dapat merusak sampel melalui tumbukan dan pemanasan;


8. Harga pembelian dan pemeliharaan mikroskop elektron relatif tinggi.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

Kirim permintaan