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透射电子显微镜分析基础
成像系统 中间镜:主要用于改变放大倍率;用于选择成像模式或衍射模式; 一、当中间镜物面在物镜像面上,图像进一步放大; 二、当中间镜散焦,物面取在物镜后焦面上则将衍射谱放大; 投影镜:具有固定放大倍率,内孔径较小,电子束进入投影镜孔径角很小。 小孔径角的两个特点: 一、景深大,在保持图像清晰度前提下,试样沿镜轴移动范围大; 二、焦深长,在保持图像清晰度前提下,像平面沿镜轴可移动的范围。长的焦深可以放宽观察荧光屏与底片平面或CCD像机平面的严格位置的要求。 一般高性能电镜都设有两个中间镜,两个投影镜。三级放大成象和极低放大成象示意图如下: 真空系统主要由机械泵、油扩散泵及离子泵组成 (a)高放大率 (b)衍射 (c)低放大率 物 物镜 衍射谱 一次象 中间镜 二次象 投影镜 三次象 (荧光屏) 选区光栏 物镜光栏 物镜关闭 无光阑 中间镜 (作物镜用) 投影镜 第一实象 (荧光屏) 极低倍放大象 极低放大率象 <1000倍 透射电镜的工作模式 明场像方式 1、电子束平行于电镜中轴,垂直照明,入射试样; 2、穿透样品的透射经过物镜汇聚在后焦面,形成透射斑和衍射斑,电子束在物镜后焦面形成衍射束,用物镜光阑阻挡部分或全部衍射束,也就是选择透射束或透射束加部分衍射束成像; 3、将物镜像面上的成像继续放大,在荧光屏上得到明场像;明场像反映了材料内部的显微结构和形貌特征。 衍射谱工作方式 1、平行光轴的电子束垂直入射晶体试样; 2、在衍射模式下,透射束和按布拉格公式描述的方向的衍射束,在物镜后焦面形成透射束斑和若干衍射束斑,衍射斑以透射斑为中心,对称分布在透射斑周围,物镜光阑必须移出光路; 4、将物镜后焦面的电子束斑继续放大,在荧光屏上得到衍射谱。 5、选区衍射:在明场像中,选择合适孔径的选区光阑孔,套准所选微区,转入衍射谱方式,即可得到选区衍射谱。 暗场像工作方式 在衍射谱工作方式下,得到一幅晶体试样的衍射谱,插入物镜光阑,选择感兴趣的衍射束作为成像光源,并将该衍射斑平移到荧光屏中心,再转换到成像工作方式,得到与该衍射束信息相关的透射电镜暗场像; 在暗场像中,只有对所选衍射束有贡献的区域是明亮的,其他区域都是暗的,因为这些区域与所选衍射束无关。 透射电镜光路合轴的操作要领 通过机械和电参数的调整,使得电子光学系统中的电子枪、各组透镜以及荧光屏的中心,处在一个轴线上,这一过程称为合轴。 透射电镜光路合轴的操作要领 电子枪平移未合轴现象:选择不同尺寸光斑时,光斑中心不在荧光屏中心。 1-3合轴 1、选小尺寸光斑,聚光镜钮集中光斑,光平移钮移动光斑至荧光屏中心; 2、选大尺寸光斑,聚光镜钮集中光斑,枪平移钮再移动光斑至荧光屏中心; 反复进行上述两步操作,至光斑不再偏离荧光屏中心为止。 透射电镜光路合轴的操作要领 电子枪倾斜未合轴: 1、聚光镜钮集中光斑,灯丝电流欠饱和,出现灯丝像,此时灯丝(卵形像)像不对称; 2、调枪倾斜钮,使灯丝像对称(卵形像); 3、恢复灯丝电流到饱和状态,灯丝像消失。 透射电镜光路合轴的操作要领 聚光镜——消像散 1、用聚光镜钮将光斑缩小,光斑显示椭圆形,用聚光镜消像散器将光斑调圆; 2、反方向缩小光斑,用聚光镜消像散器将光斑调圆为止; 透射电镜光路合轴的操作要领 聚光镜光栏不对中 1、用聚光镜钮将光斑缩小,用光平移钮将光斑调到荧光屏中心; 2、用聚光镜钮将光斑扩大,调聚光镜光栏位置,使光斑对中; 反复操作至光斑变为同心圆为止; 透射电镜光路合轴的操作要领 光平移不对中 1、旋转聚光镜钮,光斑中心偏离荧光屏中心; 2、调整光平移钮,移动光斑到荧光屏中心。 透射电镜光路合轴的操作要领 电流中心不对称 1、在正聚焦状态下,将样品特征点平移到中心; 2、正旋或反旋聚焦钮,特征点移开,用光倾斜钮调整到中心,反复以上操作至特征点不动为止。 透射电镜光路合轴的操作要领 电压中心不对中 1、开启电压中心调节钮,像开始大小颤动; 2、调整光倾斜钮,使颤动中心移动到荧光屏中心; 3、关闭电压中心调节钮,像停止颤动; 透射电镜光路合轴的操作要领 物镜消像散:物镜像散较严重时,球状颗粒形貌拉长,且过焦和欠焦是拉长方向垂直。 1、像散较大时,样品的菲涅耳环宽度不均,形貌像变焦时拉长; 2、调整物镜消像散钮,使菲涅耳环宽度均匀,或变焦时像点仅模糊而不拉长。 透射电镜样品制备 纳米粉末样品制备 承载粉末样品必须有易于电子束穿透的载膜,常用载膜由如下三种材料: 1、碳膜:导电、导热,不溶于任何溶剂; 2、硝化纤维素(Cellulose Nitrate),火棉胶:可溶于乙酸异戊脂,丙酮,乙酸异戊脂;
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