Giới thiệu ứng dụng của kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM)
Quan sát hình thái: Bằng cách sử dụng hình ảnh có độ tương phản dày (còn được gọi là độ tương phản hấp thụ), có thể quan sát được hình thái của mẫu, có thể trình bày rõ ràng hình thái bề mặt và đường viền cấu trúc bên trong của mẫu, cung cấp cơ sở trực quan cho việc nghiên cứu các đặc điểm bề ngoài của vật liệu.
Phân tích pha: Bằng cách sử dụng các kỹ thuật như nhiễu xạ electron, nhiễu xạ electron vùng vi mô và nhiễu xạ electron chùm tia hội tụ, pha của mẫu được phân tích. Bằng cách xác định pha, hệ tinh thể và thậm chí cả nhóm không gian của vật liệu, chúng ta có thể đi sâu vào cấu trúc tinh thể và thành phần của vật liệu, cung cấp cơ sở lý thuyết để dự đoán tính chất của chúng và phát triển ứng dụng.
Xác định cấu trúc tinh thể: Bằng cách sử dụng kính hiển vi điện tử có độ phân giải cao-, có thể quan sát trực tiếp hình chiếu cấu trúc của các nguyên tử hoặc cụm nguyên tử theo một hướng cụ thể trong tinh thể. Tính năng này cho phép các nhà nghiên cứu xác định chính xác cấu trúc tinh thể, cung cấp thông tin quan trọng cho nghiên cứu cấu trúc vi mô vật liệu cũng như thiết kế và tổng hợp vật liệu mới.
Quan sát khuyết tật cấu trúc: Sử dụng hình ảnh tương phản nhiễu xạ và kỹ thuật kính hiển vi điện tử có độ phân giải- cao, quan sát các khuyết tật cấu trúc có trong tinh thể, chẳng hạn như sự lệch vị trí, sai lệch, ranh giới hạt, v.v. Bằng cách xác định các loại khuyết tật và ước tính mật độ khuyết tật, các nhà nghiên cứu có thể hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa các tính chất cơ học và vật lý của vật liệu cũng như cấu trúc vi mô của chúng, cung cấp hướng dẫn để tối ưu hóa hiệu suất vật liệu và kiểm soát khuyết tật.
Phân tích thành phần hóa học vi mô: Sử dụng máy quang phổ tia X{0}} phân tán năng lượng hoặc máy quang phổ tổn thất năng lượng điện tử gắn với TEM để phân tích thành phần hóa học vi mô của mẫu. Phương pháp phân tích này có thể tiết lộ sự phân bố nguyên tố và thành phần hóa học của vật liệu ở cấp độ vi mô, hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu về ăn mòn, oxy hóa, pha tạp và các khía cạnh khác của vật liệu.
Quan sát tại chỗ các quá trình động: Với sự trợ giúp của các thiết bị gia nhiệt và biến dạng gắn với TEM, các nhà nghiên cứu có thể quan sát sự thay đổi cấu trúc vi mô của mẫu trong quá trình gia nhiệt, biến dạng, đứt gãy và các quá trình khác tại chỗ. Việc quan sát-thời gian thực này cung cấp một góc nhìn mới để hiểu được hành vi động và cơ chế hư hỏng của vật liệu, rất hữu ích cho việc phát triển các vật liệu có hiệu suất cao và độ tin cậy cao.
Trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu nano, kính hiển vi điện tử truyền qua có thể đo chính xác kích thước, hình thái và cấu trúc tinh thể của hạt nano. Thông qua công nghệ hình ảnh có độ phân giải cao,{1}}các nhà nghiên cứu có thể quan sát rõ ràng hằng số mạng và sự sắp xếp nguyên tử bề mặt của vật liệu nano.






