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*************晶格分辨是指能拍到的清晰的晶格像上的最小面间距,尽管可能样品里有更小的面间距。
当电子束入射到样品后,通过样品的透射束与衍射束间存在位相差。由于透射束与衍射束之间通过动力学干涉在相平面上形成能反映晶面间距大小和方向的条纹像,即晶格条纹像。**色散元件:通常采用光栅,使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。利用光的多狭缝衍射效应进行色散的光栅元件,是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光学器件,分反射和透射两大类。平面反射光栅﹕刻线密度一般每毫米300~1﹐500线﹐最常用的是每毫米600线***分辨率的测定测定点分辨率时,应事先知道电镜的放大倍数。在摄得金属颗粒照片后,经光学放大5-10倍后,在照片上找出距离最小的粒子间距,然后除以总放大倍数(包括电子显微镜的放大倍数乘光学镜的放大倍数)即为电镜的点分辨率。1.点分辨率的测定用铂或其它重金属在真空中加热使他们蒸发到一层极薄的碳支撑膜上。如果蒸发过程控制得当,可以使直径为0.5-1.0nm的颗粒沉积在碳膜上,其间隙可控制在0.2-1nm。点分辨率测定点分辨率的早期方法,用真空蒸镀在碳支持膜上的铂、金等颗粒,在高倍照片中找出粒子最小间距,除以放大倍数即为点分辨率,如图9-12所示第32页,共37页,星期六,2024年,5月3mm/(10000*10)=30nm30m30nm第33页,共37页,星期六,2024年,5月2.晶格分辨率的测定当电子束射入样品后,通过样品的透射束和衍射束间存在位相差。由于透射和衍射束的位相不同,它们间通过动力学干涉在相平面上形成能反映晶面间距大小和晶面方向条纹像,即晶格条纹像,如右下图所示。晶格分辨率与点分辨率是不同的,点分辨率就是实际分辨率,晶格分辨率的晶格条纹像是因位相差引起的干涉条纹,是晶面间距的比例图像。测定方法:利用外延生长方法制得的定向单晶薄膜做标样,拍摄晶格像。测定晶格分辨率常用的晶体见表。根据仪器分辨率高低选择晶面间距不同的样品做标样。第34页,共37页,星期六,2024年,5月3.放大倍数的测定透射电镜的放大倍数随样品厚度、加速电压、透镜电流而变化。TEM在使用过程中,各元件的电磁参数会发生少量变化,从而影响放大倍数的精度。为保证放大倍数的精度,须定期标定,通常允许误差为?5%.标定方法:用衍射光栅复型为标样,在一定条件下(加速电压、透射电流),拍摄标样的放大像,然后从底片上测量光栅条纹像间距,并与实际光栅条纹间距相比即为该条件下的放大倍数如图(9-14)。例如,衍射光栅2000条/mm,条纹间距0.0005mm。第35页,共37页,星期六,2024年,5月利用光栅复型上喷镀碳微粒法。适用于5000-50000倍的情况。图9-141152条/mm光栅条复型纹像a)5700倍b)8750倍第36页,共37页,星期六,2024年,5月感谢大家观看第37页,共37页,星期六,2024年,5月*****许多细胞肉眼能看见,病毒的个体比起细菌来要小多了,一般只有细菌的1/10大小;有的病毒甚至只有细菌的1/100大小,因而只有在放大倍数极高的电子显微镜下才能看清.
******10-3~-10Pa;机械泵的抽气速度每分钟仅为160L左右,工作能力也只能达到0.1~0.01PaTransmissionelectronmicroscope***************口头解释P132倒数第二段;中间镜除了起放大作用外,还起衍射作用。这是因为通过减弱中间的电流,增大其物距,使其物平面与物镜的后焦面相重,这样就可以把物镜后焦面上形成的电子的电子衍射花样投射到中间镜的象平面。**以度數表示的角度,把數字乘以π/180便轉換成弧度;以弧度表示的角度,乘以180/π便轉換成度數。1°=π/180rad(約57.29578°)。***M总=M物*M中*M投*****************如果只允许透射束通过物镜光栏成像,称其为明场像;如果只允许某支衍射束通过物镜光栏成像,则称为暗场像。有关明暗场成像的光路原理参见图2-1。就衍射衬度而言,样品中不同部位结构或取向的差别,实际上表现在满足或偏离布喇格条件程度上的差别。满足布喇格条件的区域,衍射束强度较高,而透射束强度相对较弱,用透射束成明场像该区域呈暗衬度;反之,偏离布喇格条件的区域,衍射束强度较弱,透射束强度相对较高,该区域在明场像中显示亮衬度。而暗场像中的衬度则与选择哪支衍射束成像有关。如果在一个晶粒内,在双光束衍射条件下,明场像与暗场像的衬度
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