Sự khác biệt giữa kính hiển vi điện tử và kính hiển vi ánh sáng trong quan sát các vật thể là gì?
Có sự khác biệt đáng kể giữa kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử, bao gồm các nguồn ánh sáng khác nhau, ống kính, nguyên tắc hình ảnh, độ phân giải, độ sâu của trường và phương pháp chuẩn bị mẫu. Kính hiển vi quang học, thường được gọi là gương ánh sáng, là một loại kính hiển vi sử dụng ánh sáng có thể nhìn thấy làm nguồn chiếu sáng. Kính hiển vi quang học là một dụng cụ quang học sử dụng các nguyên tắc quang học để phóng đại và hình ảnh các vật thể nhỏ không thể được phân biệt bởi mắt người, để trích xuất thông tin về các cấu trúc vi mô. Nó có một loạt các ứng dụng trong sinh học tế bào.
Một kính hiển vi quang học thường bao gồm một giai đoạn, hệ thống chiếu sáng điểm sáng, ống kính khách quan, thị kính và cơ chế lấy nét. Giai đoạn được sử dụng để giữ đối tượng quan sát được. Núm lấy nét có thể được sử dụng để điều khiển cơ chế lấy nét, cho phép điều chỉnh thô hoặc tốt của giai đoạn, tạo điều kiện cho hình ảnh rõ ràng của đối tượng quan sát được.
Hình ảnh được hình thành bởi kính hiển vi quang học được đảo ngược (lộn ngược, trao đổi bên trái bên trái). Kính hiển vi điện tử là nơi sinh của các sản phẩm công nghệ cao cấp, có sự tương đồng với kính hiển vi quang học mà chúng ta thường sử dụng, nhưng rất khác với chúng. Thứ nhất, kính hiển vi quang học sử dụng các nguồn ánh sáng. Mặt khác, kính hiển vi điện tử sử dụng dầm electron và kết quả có thể nhìn thấy từ hai người là khác nhau, chứ đừng nói đến sự phóng đại. Ví dụ, khi quan sát một tế bào, kính hiển vi ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy tế bào và một số bào quan, chẳng hạn như ty thể và lục lạp, nhưng chỉ có thể thấy sự hiện diện của các tế bào của nó và không thể nhìn thấy cấu trúc cụ thể của các bào quan. Kính hiển vi điện tử có thể cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về cấu trúc phức tạp của các bào quan và thậm chí tiết lộ các phân tử lớn như protein. Kính hiển vi điện tử bao gồm kính hiển vi điện tử truyền, kính hiển vi điện tử quét, kính hiển vi điện tử phản xạ và kính hiển vi điện tử phát xạ. Trong số đó, kính hiển vi điện tử quét được sử dụng rộng rãi hơn.
Kính hiển vi điện tử quét được sử dụng rộng rãi trong phân tích và nghiên cứu vật liệu, chủ yếu để phân tích gãy vật liệu, phân tích thành phần khu vực vi mô, phân tích hình thái bề mặt lớp phủ khác nhau, đo độ dày lớp, hình thái cấu trúc vi mô và phân tích vật liệu nano. Nó cũng có thể được kết hợp với máy quang phổ nhiễu xạ tia X hoặc năng lượng điện tử để tạo thành các vi điện tử để phân tích thành phần vật liệu, v.v.
Kính hiển vi điện tử quét (SEC), viết tắt là SEC, là một loại dụng cụ quang điện tử mới. Nó bao gồm ba phần chính: hệ thống chân không, hệ thống chùm tia điện tử và hệ thống hình ảnh. Nó điều chỉnh hình ảnh bằng cách sử dụng các tín hiệu vật lý khác nhau được kích thích bởi một chùm electron tập trung tốt quét bề mặt mẫu. Các electron sự cố kích thích các electron thứ cấp trên bề mặt của mẫu. Kính hiển vi quan sát các electron rải rác từ mỗi điểm. Tinh thể scintillation được đặt bên cạnh mẫu nhận được các electron thứ cấp này, điều chỉnh cường độ chùm tia điện tử của ống hình sau khi khuếch đại và thay đổi độ sáng của màn hình ống hình ảnh. Cuộn dây lệch của ống tia catốt được quét đồng bộ với chùm electron trên bề mặt của mẫu, do đó màn hình huỳnh quang của ống tia catốt hiển thị hình ảnh hình thái của bề mặt mẫu. Nó có các đặc điểm của việc chuẩn bị mẫu đơn giản, độ phóng đại có thể điều chỉnh, phạm vi rộng, độ phân giải hình ảnh cao và độ sâu trường lớn.
Hiệu suất ứng dụng của kính hiển vi điện tử truyền tải:
1. Phân tích khiếm khuyết tinh thể. Tất cả các cấu trúc phá vỡ thời gian mạng bình thường được gọi chung là các khiếm khuyết tinh thể, chẳng hạn như chỗ trống, trật khớp, ranh giới hạt, kết tủa, v.v ... Những cấu trúc này phá vỡ tính tuần hoàn của mạng sẽ gây ra sự thay đổi trong các điều kiện khác nhau.
2. Phân tích tổ chức. Ngoài các khiếm khuyết khác nhau có thể tạo ra các mẫu nhiễu xạ khác nhau, cấu trúc tinh thể và phân tích định hướng có thể được thực hiện trong khi quan sát hình thái của mô.
3. Quan sát tại chỗ. Bằng cách sử dụng giai đoạn mẫu tương ứng, các thí nghiệm tại chỗ có thể được tiến hành trong kính hiển vi điện tử truyền tải. Ví dụ, sử dụng các mẫu kéo căng để quan sát các quá trình biến dạng và gãy của chúng.
4. Công nghệ kính hiển vi độ phân giải cao. Cải thiện độ phân giải cho một quan sát sâu sắc hơn về cấu trúc vi mô của vật chất luôn là một mục tiêu được theo đuổi bởi mọi người. Kính hiển vi điện tử có độ phân giải cao sử dụng sự thay đổi pha của dầm electron để kết hợp hình ảnh hai hoặc nhiều chùm electron. Trong điều kiện độ phân giải của kính hiển vi điện tử đủ cao, các chùm electron được sử dụng càng nhiều, độ phân giải của hình ảnh càng cao và thậm chí nó có thể được sử dụng để chụp ảnh cấu trúc nguyên tử của các mẫu mỏng.






