尼康基板测量显微镜使用方法

时间:2022年07月24日 来源:

透射电子显微镜与光学显微镜类似,采用高能电子束作为光源,电磁透镜进行聚焦,利用样品对电子的散射和透射形成明暗反差来成像,用荧光屏或感光胶片对图像进行记录。传统透射电镜受到球差影响限制,分辨率在0.2纳米左右,而随着硬件条件不断发展,现在已经突破50皮米。透射电镜的局限性在于要求样品的厚度非常薄,通常不超过0.1微米,对样品的制备造成了很大的挑战,同时高能电子以及真空环境可能对样品产生伤害。扫描电子显微镜使用电子“探针”对样品表面进行扫描,电子束激发样品表面放出二次电子,并被探测器收集成像。扫描电镜的分辨率为纳米级,通常比透射电镜要弱。但它不要求对样品进行切片,可以进行三维成像,而且对真空度要求不高,可以对很多生物样品进行成像。保证显微镜的光学性能是非常关键的。尼康基板测量显微镜使用方法

电子显微镜是高级技术产品的诞生物,与我们平时用的光学显微镜有相似的地方,但又与光学显微镜有极大的不同。首先,光学显微镜是利用光源。而电镜利用的是电子束,并且两者可看到的结果有所差别,单且说放大倍数的不同,比如观察一个细胞,光镜只能看到细胞和部分细胞器,像线粒体和叶绿体,但是只能看到其细胞的存在,看不到细胞器的具体结构。而电子显微镜可以更详细的看到细胞器的精细结构,甚至可以看到像蛋白质这样的大分子。电子显微镜包括透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。其中扫描电镜应用更为普遍。扫描电子显微镜在材料的分析和研究方面应用十分普遍,主要应用于材料断口分析、微区成分分析、各种镀膜表面形貌分析、层厚测量和显微组织形貌及纳米材料分析也能与 X 射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分分析等。广东STM7-BSW测量显微镜费用显微镜分光学显微镜和电子显微镜。

光学显微镜与电子显微镜有很大区别,光源不同、透镜不同、成像原理不同, 分辨率不同、景深不同、制备样本方式不同。光学显微镜俗称光镜,是一种以可见光为照明光源的显微镜。光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小的物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。在细胞生物学应用十分普遍。光学显微镜一般由载物台、聚光照明系统、物镜,目镜和调焦机构组成。载物台用于承放被观察的物体。利用调焦旋钮可以驱动调焦机构,使载物台粗调或者微调运动,便于被观察物体成像清晰。光学显微镜所成的像为倒像。

金相显微镜主要由三个部分构成,分别为:机械系统、光学系统以及照明系统。光学系统由光源、反光镜、物镜组、目镜及多组聚光镜组成。照明系统由安装在底座上的低压灯泡、聚光镜、反光镜孔径光阑和安装在支架上的视场光栏等组成。机械系统由载物台、物镜转换器、目镜筒、粗调和微调手轮、视场光阑和孔径光阑组成。随着材料的不断更新,以及科学技术水平的不断提升,现阶段已有新型金相显微镜,为其增加了图像处理以及高清抓拍等各项新功能,应用价值更加明显,不过就显微镜成像原理而言变化甚微。显微镜放大率就是放大倍数。

与光学显微镜类似,扫描电镜 SEM 使用透镜来控制电子的路径。因为电子不能透过玻璃,这里所用的是电磁透镜。他们简单的由线圈和金属极片构成。当电流通过线圈,就会产生磁场。电子对磁场十分敏感,电子在显微镜腔室的路径就可以由这些电磁透镜控制——调节电流大小可以控制磁场强度。通常,电磁透镜有两种:会聚镜,电子通往样品时首先遇到的透镜。会聚镜会在电子束锥角张开之前将电子束会聚,电子在轰击样品之前会再由物镜会聚一次。会聚镜决定了电子束的尺寸(决定着分辨率),物镜则主要负责将电子束聚焦到样品上。扫描电镜的光路系统同样还包含了用于将电子束在样品表面光栅化的扫描线圈。在许多时候,孔径光阑会结合透镜一起控制电子束大小。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍。深圳Nikon Ci-POL偏光显微镜解决方案

显微镜是一种用来对肉眼无法分辨的微小物体结构进行观察的技术。尼康基板测量显微镜使用方法

金相显微镜在进行金相分析前需要注意哪些?1、取样,您必须依据自身要检测的目的性,选择具备象征性的位置,要注意抽样时避免样品因为过热而产生形变。2、镶样,有的样品规格很小或是形状不规则,就需要依靠原材料如:胶木粉,聚乙烯,环氧树脂胶加环氧固化剂等协助嵌入。3、磨制,磨制能够分成粗磨和细磨,粗磨是将试件用磨光机或挫刀磨去或碾成适合的样子。细磨是将精磨留有的刮痕清理,为打磨抛光做准备。4、抛光,抛光一般分成机械抛光,电解抛光和化学抛光,抛光的目地是清理金相分析表面由于精磨留有的划痕,也分成精抛和细抛,使其表层越来越光洁沒有印痕。5、组织显示,普遍的合金成分显示信息方式有三种:化学浸蚀法,电解浸蚀法,金相组织特殊显示法,要想在显微镜下观查打磨抛光试品的机构,就务必要使用金相组织特殊显示法。尼康基板测量显微镜使用方法

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