环境扫描电镜与扫描电镜的区别

传统扫描电子显微镜(SEM)配有接收二次电子的探头(ET),它的工作原理:ET探头通过接收样品的二次电子,经光电倍增管放大后,信号再输到前置放大器放大。最后去调制显象管或其它成象系统;但它只能在高真空下工作,因此只光电倍增管能观察不含水分的固体导电样品相通过脱水、喷金属化等处理后的生物样品。对于含有适量水分的新鲜生物等样品,传统扫描电镜就无法满足要求。 普通扫描电镜的样品室和镜筒内均为高真空(约为10^-6个大气压),只能检验导电导热或经导电处理的干燥固体样品。低真空扫描电镜可直接检验非导电导热样品,无需进行处理,但是低真空状态下只能获得背散射电子像。


环境扫描电镜有二个探头(ET和GSED),分别在高真空和低真空下工作。因此,它除了保持传统扫描电镜功能外。由于增加了GSED探头,就增加了新的功能。GSED可以工作在低真空(约达20Torr)下,它安装在物镜极靴底部,探头上施以数百伏的正电压以吸引由样品激发出的二次电子,二次电子在探头电场中被加速并碰撞气体分子使其电离,部分气体电离成正离子和电子(这些电子被称为气体二次电子),这种加速一电离过程的不断重复,使初始二次电子信号呈连续比例级数放大,GSED探头接收这些信号并将其直接传到电子放大器放大成电信号去调制显象管或其它成像系统。

环境扫描电镜除具有以上电镜的所有功能外,还具有以下几个主要特点: 1.样品室内的气压可大于水在常温下的饱和蒸汽压 2.环境状态下可对二次电子成像 3.观察样品的溶解、凝固、结晶等相变动态过程(在-20℃~+20℃范围)。

环境扫描电镜可以对各种固体和液体样品进行形态观察和元素(C-U)定性定量分析,对部分溶液进行相变过程观察。对于生物样品、含水样品、含油样品,既不需要脱水,也不必进行导电处理,可在自然的状态下直接观察二次电子图像并分析元素成分,

超声波显微镜扫描原理

1. 是利用超声波的特性来进行显微成像。
2. 是将高频的超声波信号通过探头发射到样品上,样品中的不同材料对超声波的反射和散射会产生不同的信号,这些信号被探头接收并转化为图像,从而实现对样品的显微成像。
3. 的应用非常广泛,可以用于生物医学、材料科学、纳米技术等领域的研究。
同时,随着技术的不断发展,也在不断改进,未来有望实现更高分辨率的成像。

从原理上讲,扫描电子显微镜与透射电子显微镜有什么区别和相似之处

扫描电镜主要是电子束照射到样品后的二次电子成像,透射电镜的明场像是透射电子成像。

电子显微镜简称电镜,英文名Electron Microscope(简称EM)经过五十多年的发展已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。

场发射扫描电子显微镜与SEM区别

场发射扫描电子显微镜和SEM都是电子显微镜的一种,但两者之间有一些区别。
1.场发射扫描电子显微镜相对于SEM而言,分辨率更高,并且可以实现室温下的成像。
2.原因:场发射扫描电子显微镜的光束聚焦非常准确,因此可以实现更高的分辨率,并且由于其特殊的成像机制,可以在室温下进行成像。
而SEM则需要在真空环境下进行成像,且分辨率相对较低。
3. 延伸:场发射扫描电子显微镜可以用于研究纳米材料、热电材料、材料的物理性能等领域,而SEM主要用于表面形貌的研究和其他材料的形貌分析。

环境扫描电子显微镜

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