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Introduction aux caractéristiques et fonctions de transmission électron microscopes

Dec 05, 2023

Introduction aux caractéristiques et fonctions de transmission électron microscopes

 

Transmission Electron Microscope (TEM) is a large-scale microscopic analysis equipment that uses high-energy electron beams as illumination sources to perform magnified imaging. In 1933, German scientists Ruska and Knoll developed the world's first transmission electron microscope (see Figure 1). In 1939, Siemens used this electron microscope as a prototype and mass-produced it. The first batch of commercial transmission electron microscopes, about 40 units, has a resolution 20 times higher than that of optical microscopes. Since then, mankind has had more powerful weapons for scientific research on the microscopic world. Today, transmission electron microscopy has been around for more than 70 years. Electron microscopy, an interdisciplinary subject formed by the application of electron microscopy, has been increasingly perfected. The resolving power of electron microscopy has also increased by more than 100 times compared with the original time, reaching the sub-angstrom level. And it plays an increasingly important role in natural science research.


Caractéristiques de transmission électron microscope
1) Due to limitations of sample preparation technology, for most biological samples, only a resolution of 2nm can general be achieved.


2) The resolving power of electron microscope images depends not only on the resolution of the electron microscope itself, but also on the contrast of the sample structure.


3) La lumière source utilisée dans le électron microscope est électron ondes, et la longueur d’onde a non couleur réaction dans la lumière non-visible gamme. La image formée est a noir et blanc image, et l’image doit avoir un certain contraste.


4) Biologiques tissus et composants cellules sont principalement composés de éléments légers tels que C\H\O\N. Leurs nombres atomiques sont faibles, leurs électron diffusion capacité est faible, et les différences entre eux sont très petites. L’image contraste sous le microscope électron est généralement relativement petit. Faible.


5) Due to the weak penetrating ability of the electron beam, the sample must be made into ultra-thin sections.


6) L' observation surface est petite , la grille directe peut être 3 mm , et la plage coupe ultra-mince est 7b / 7b3 % 7 d % 7 d.


7) Forte irradiation de électrons faisceaux peut facilement endommager l’échantillon, causer déformation, sublimation, etc., ou même panne et rupture, qui peut causer artefacts dans la structure observée.


8) Le microscope électron tube doit être conservé en vide pendant observation. Dans ordre pour s’assurer que l’échantillon n’est pas endommagé sous vide, l' échantillon doit être libre de humidité. Par conséquent, vivants biologiques échantillons ne peuvent être observés.


9) Biologique échantillon préparation est complexe. pendant le échantillon préparation processus, l' échantillon est sujet à changements structurels tels tel de rétrécissement, expansion, fragmentation, et perte contenu.

 

4 Electronic Magnifier

 

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