Giới thiệu độ phân giải của kính hiển vi cấu trúc
Kính hiển vi là một dụng cụ quang học bao gồm một thấu kính hoặc sự kết hợp của nhiều thấu kính, đây là dấu hiệu cho thấy con người đã bước vào thời đại nguyên tử. Nó chủ yếu được sử dụng để phóng to các vật thể nhỏ thành các dụng cụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cấu trúc kính hiển vi
Kính hiển vi quang học bao gồm thị kính, vật kính, vít lấy nét thô, vít lấy nét tinh, giá đỡ máy tính bảng, lỗ ánh sáng, màn trập, bộ chuyển đổi, gương phản xạ, bệ đỡ vật thể, cánh tay thấu kính, nòng kính , đế thấu kính, tụ quang và khẩu độ.
Độ phân giải kính hiển vi
D=0.61λ/N*sin( /2)
D: độ phân giải
λ: bước sóng của nguồn sáng
: Góc của vật kính (góc mở của mẫu từ một điểm trên trục quang đến thấu kính vật kính)
Để cải thiện độ phân giải, chúng ta có thể: 1. Giảm λ, ví dụ, sử dụng tia cực tím làm nguồn sáng; 2. tăng n, ví dụ, đặt nó trong nhựa đường thơm; 3. Tăng , nghĩa là giảm khoảng cách giữa vật kính và mẫu vật càng nhiều càng tốt.
Phân loại bằng kính hiển vi
Kính hiển vi có thể được phân loại thành kính hiển vi quang học, kính hiển vi điện tử và kính hiển vi kỹ thuật số theo nguyên tắc hiển vi.
kính hiển vi quang học
Thường bao gồm phần quang học, phần chiếu sáng và phần cơ khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ phận quang học là quan trọng nhất, bao gồm thị kính và vật kính. Ngay từ năm 1590, các nhà sản xuất kính Hà Lan và Ý đã chế tạo các dụng cụ phóng đại tương tự như kính hiển vi. Có nhiều loại kính hiển vi quang học, chủ yếu bao gồm kính hiển vi trường sáng (kính hiển vi quang học thông thường), kính hiển vi trường tối, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi tương phản pha, kính hiển vi đồng tiêu quét laser, kính hiển vi phân cực, kính hiển vi chênh lệch giao thoa vi sai và kính hiển vi đảo ngược.
kính hiển vi điện tử
Kính hiển vi điện tử có đặc điểm cấu trúc cơ bản tương tự như kính hiển vi quang học, nhưng nó có độ phóng đại và khả năng phân giải cao hơn nhiều so với kính hiển vi quang học. Nó sử dụng dòng điện tử làm nguồn sáng mới để chụp ảnh vật thể. Kể từ khi Ruska phát minh ra kính hiển vi điện tử truyền qua đầu tiên vào năm 1938, bên cạnh sự cải tiến liên tục về hiệu suất của kính hiển vi điện tử truyền qua, nhiều loại kính hiển vi điện tử khác đã được phát triển. Chẳng hạn như kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi điện tử phân tích, kính hiển vi điện tử áp suất cực cao, v.v. Kết hợp với các kỹ thuật chuẩn bị mẫu kính hiển vi điện tử khác nhau, chúng ta có thể nghiên cứu cấu trúc hoặc mối quan hệ giữa cấu trúc và chức năng của mẫu về nhiều mặt. Kính hiển vi được sử dụng để quan sát hình ảnh của các vật thể nhỏ. Nó thường được sử dụng để quan sát sinh học, y học và các hạt nhỏ. Kính hiển vi điện tử có thể phóng đại vật thể lên 2 triệu lần.
Kính hiển vi để bàn, chủ yếu đề cập đến kính hiển vi truyền thống, là khuếch đại quang học thuần túy, có độ phóng đại cao và chất lượng hình ảnh tốt, nhưng nhìn chung nó lớn và bất tiện khi di chuyển, chủ yếu được sử dụng trong phòng thí nghiệm, bất tiện khi đi ra ngoài hoặc đi lại. phát hiện trang web.
Kính hiển vi cầm tay
Kính hiển vi cầm tay chủ yếu là một phần mở rộng của dòng kính hiển vi kỹ thuật số và kính hiển vi video được phát triển trong những năm gần đây. Khác với khuếch đại quang học truyền thống, kính hiển vi cầm tay đều là khuếch đại kỹ thuật số, thường theo đuổi tính di động, nhỏ gọn và tinh tế, dễ mang theo; Và một số kính hiển vi cầm tay có màn hình riêng, có thể chụp ảnh độc lập với máy chủ, thao tác thuận tiện và còn có thể tích hợp một số chức năng kỹ thuật số, như hỗ trợ chụp ảnh, quay video hoặc so sánh và đo lường hình ảnh.
Kính hiển vi tinh thể lỏng kỹ thuật số lần đầu tiên được phát triển và sản xuất bởi Công ty Boyu. Kính hiển vi này vẫn giữ được độ rõ nét của kính hiển vi quang học và tích hợp các ưu điểm về khả năng mở rộng mạnh mẽ của kính hiển vi kỹ thuật số, màn hình hiển thị trực quan của kính hiển vi video cũng như sự đơn giản và tiện lợi của kính hiển vi cầm tay.
STM
Kính hiển vi quét đường hầm, còn được gọi là "kính hiển vi quét đường hầm" và "kính hiển vi quét đường hầm", là một thiết bị sử dụng hiệu ứng đường hầm trong lý thuyết lượng tử để phát hiện cấu trúc bề mặt của các chất. Nó được phát minh bởi G. Gerd G.Binning và H. heinrich H.Rohrer vào năm 1981 tại phòng thí nghiệm Zurich của IBM ở Zurich, Thụy Sĩ, do đó hai nhà phát minh này đã chia sẻ giải Nobel Vật lý năm 1986 với Ernst ruska.
Là một công cụ kính hiển vi thăm dò quét, kính hiển vi quét đường hầm cho phép các nhà khoa học quan sát và định vị một nguyên tử đơn lẻ, đồng thời nó có độ phân giải cao hơn kính hiển vi lực nguyên tử tương tự. Ngoài ra, kính hiển vi quét đường hầm (STM) có thể thao tác chính xác các nguyên tử bằng đầu dò ở nhiệt độ thấp (4K) nên vừa là công cụ đo lường vừa là công cụ xử lý quan trọng trong công nghệ nano.






