網絡整理 發表於 2020-12-04 13:39:10
透射電子顯微鏡中主要有三種光闌:
①光闌。在雙系統中,該光闌裝在第二下方。作用:限制照明孔徑角。
②物鏡光闌。安裝在物鏡後焦面。作用:提高像襯度;減小孔徑角,從而減小像差;進行暗場成像。
③選區光闌:放在物鏡的像平面位置。作用:對樣品進行微區分析
透射電鏡全稱透射電子顯微鏡,是用於觀察組織細胞超微結構的大型精密電子儀器。透射電鏡廣泛應用於工農業生產、材料學、考古學、生物學、組織學、病毒學、病理學和分子生物學等研究領域中。
透射電鏡在生物學的應用
1、細胞學
由於超薄切片技術的出現和發展,人類利用透射電鏡對細胞進行了更深入的研究,觀察到了過去無法看清楚的細胞超微結構。例如,用透射電鏡觀察到了生物膜的三層結構以及細胞內的各種細胞器的形態學結構等。
2、發現和識別病毒
許多病毒,尤其是腫瘤病毒就是用透射電鏡發現的。透射電鏡也為病毒的分類提供了Z直觀的依據,例如SARS病毒就是首先在透射電鏡下觀察到並確認是病毒而不是支原體的。
3、臨床病理診斷
生物體發生疾病都會導致細胞發生形態和功能上的改變,通過對病變區細胞的透射電鏡觀察就可以為疾病診斷提供有力依據。例如目前透射電鏡在腎活檢、腫瘤診治中發揮了重要作用。
4、免疫學
電鏡技術與生命科學中新興起的技術相結合,促進了新技術的應用。例如電鏡技術與免疫學技術相結合產生了免疫電鏡技術,它可以對細胞表面及細胞內部的抗原進行定位,可以了解抗體合成過程中免疫球蛋白的分布情況等。
5、細胞化學
研究細胞內各種成分在超微結構水平上的分布情況以及這些成分在細胞活動過程中的動態變化,以闡明細胞的化學和生化功能。其中Z主要的是蛋白質(尤其是酶的細胞內定位),其次是核酸、脂肪、碳水化合物及無機離子的定位。該技術促進了形態學和生物化學的結合,使生命科學的研究進入了新的水平。
透射電鏡在材料科學中的應用
材料科學研究的對象是製造設備和產品的金屬、半導體、塑料等,以及工藝技術,例如研究如何製造出更小、品質更好的電晶體,以使計算機的功能更為強大;研究聚合物的電子特性以生產更便宜的手機顯示屏;或者分析如何使肌體組織與醫用植入物更好地結合。
1、表面形貌觀察
由於電子束穿透樣品的能力低,因此要求所觀察的樣品非常薄,對於透射電鏡常用75~200kV加速電壓來說,樣品厚度控制在100~200nm。
復型技術是製備這種薄樣品的方法之一,而用來製備復型的材料常選用塑料和真空蒸發沉積碳膜,它們都是非晶體。復型技術只能對樣品表面形貌進行複製,不能揭示晶體內部組織結構等信息,受復型材料本身尺寸的限制,透射電鏡的高分辨本領不能得到充分發揮,萃取復型雖然能對萃取物相作結構分析,但對基體組織仍然是表面形貌的複製。而由金屬材料本身製成的金屬薄膜樣品則可以Z有效地發揮透射電鏡的極限分辨本領;
能夠觀察和研究金屬及其合金的內部結構和晶體缺陷,成像及電子衍射的研究,把形貌信息與結構信息聯繫起來;能夠進行動態觀察,研究在溫度改變的情況下相變的形核長大過程,以及位錯等晶體缺陷在應力下的運動與交互作用。復型技術和薄膜樣品的形貌觀察。
2、納米材料分析
現在納米材料(陶瓷、金屬及有機物)、納米粉體、介孔材料、納米塗層、碳納米管、薄膜材料、半導體晶片線寬測量等領域已得到了廣泛應用。即使一般材料研究,要得到更多顯微結構信息的高解析度照片,也需要場發射透射電鏡。
責任編輯:YYX
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