sem原理 sem的原理及应用?
sem的原理及应用?
扫描电子显微镜(scanning electronic Microscope,简称SEM),简称扫描电子显微镜,是一种常用的显微分析仪器,利用细聚焦电子束在扫描样品表面时激发的各种物理信号来调制成像。
电子枪产生的电子束通过电磁透镜聚焦,扫描线圈控制电子束扫描样品,电子束与样品相互作用产生各种物理信号,探测器将物理信号转化为图像信息。不同形貌的样品表现出不同的对比度(图像不同部分的亮度差异),因此可以用扫描电镜观察样品的表面形貌。
请注意,突出的锐边、小颗粒和陡峭的斜坡会产生更多的二次电子,从而在图像中显示出更高的亮度。平面二次电子产额小,图像上亮度低。深槽的二次电子产额也高,但离开样品表面的二次电子数量少,图像上较暗。
sem元素分析原理?
SEM的成像原理是通过探测器获得二次电子和背散射电子信号。如果样品不导电,表面上多余的电子或自由粒子将会积累,而这些电子或自由粒子将不会被及时导走。达到一定程度后,会反复出现充放电现象,最终影响电子信号的传输,导致图像失真、变形、抖动。
所以不导电的样品表面一般需要镀金(图像观察)或镀碳(成分分析)。
sem两种信号成像的特点?
它能反映样品表面或截面的形貌信息,主要是由其成像原理造成的。SEM的工作原理是:从电子枪阴极发射出的直径为20 (m ~ 30 (m)的电子束,通过阴极和阳极之间的加速电压照射到镜筒上,通过聚光镜和物镜的会聚作用,使直径约为几纳米的电子探针缩小。
在物镜上部扫描线圈的作用下,电子探针对样品表面进行光栅扫描,并激发出各种电信号。
这些电信号被相应的检测器检测,放大后转换成电压信号,最后送到显像管的栅极,调制显像管的亮度。
显像管中的电子束也在荧光屏上扫描光栅,这种扫描运动与电子束在样品表面的扫描运动严格同步,从而获得对比度与接收信号强度相对应的扫描电子图像,反映了样品表面的形态特征。
微生物扫描电镜的原理和使用?
扫描电子显微镜的原理及应用概述
扫描电子显微镜是介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察方法。它利用窄聚焦高能电子束扫描样品,通过电子束与物质的相互作用激发各种物理信息,并对这些信息进行采集、放大和重新成像,达到表征物质微观形貌的目的。新型扫描电镜分辨率可达1nm,放大倍数可达30万倍以上,且连续可调,景深大,视野广,立体成像效果好。此外,结合扫描电镜和其他分析仪器可以观察微观形貌,分析微区成分。扫描电子显微镜广泛应用于岩土、石墨、陶瓷和纳米材料的研究。因此,扫描电子显微镜在科学研究领域发挥着重要作用。
操作原理
从电子枪阴极发射的直径为20微米~ 30微米的电子束,通过阴极和阳极之间的加速电压照射到镜筒上,通过聚光镜和物镜的会聚作用,缩小为直径为几纳米的电子探针。在物镜上部扫描线圈的作用下,电子探针对样品表面进行光栅扫描,并激发出各种电信号。这些电子信号被相应的检测器检测,放大并转换成电压信号,*然后送到显像管的栅极,调制显像管的亮度。显像管中的电子束也在荧光屏上扫描光栅,这种扫描运动与电子束在样品表面的扫描运动严格同步,从而获得对比度与接收信号强度相对应的扫描电子图像,反映了样品表面的形态特征。第二节扫描电镜生物样品的制备技术大多数生物样品都含有水分,是柔软的。因此,在扫描电镜观察前,应对样品进行相应的处理。SEM样品的制备要点如下:尽可能保持样品的表面结构,无变形和污染,干燥并具有良好的导电性。
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