Quelles substances sont principalement utilisées pour l’observation au microscope électronique à balayage ?
Le microscope électronique à balayage (MEB) a été inventé en 1965 et est principalement utilisé pour la recherche en biologie cellulaire. Il utilise principalement l'imagerie du signal électronique secondaire pour observer la morphologie de la surface de l'échantillon, c'est-à-dire qu'il utilise un faisceau électronique extrêmement étroit pour scanner l'échantillon. L’interaction avec l’échantillon produit divers effets, parmi lesquels les électrons secondaires de l’échantillon sont les principaux.
Les électrons secondaires peuvent produire une image topographique agrandie de la surface de l'échantillon. Cette image est établie dans une séquence temporelle lorsque l'échantillon est numérisé, c'est-à-dire que l'image agrandie est obtenue à l'aide d'une imagerie point par point.
La microscopie électronique à balayage (MEB) est une méthode d'observation microscopique de la morphologie entre la microscopie électronique à transmission et la microscopie optique. Il peut utiliser directement les propriétés matérielles des matériaux de surface des échantillons pour l’imagerie microscopique. Les avantages du microscope électronique à balayage sont : ① Il a un grossissement élevé, réglable en continu entre 20 et 200,000 fois ; ② Il possède une grande profondeur de champ, un grand champ de vision et une image tridimensionnelle, et peut observer directement les surfaces inégales de divers échantillons. Structure fine ; ③ La préparation des échantillons est simple. Les microscopes électroniques à balayage actuels sont équipés de spectromètres d'énergie à rayons X, qui peuvent observer simultanément la morphologie de la microstructure et l'analyse des composants des microrégions (c'est-à-dire SEM-EDS), ce qui en fait aujourd'hui l'un des instruments de recherche scientifique les plus importants.
⑴ Biologie : graines, pollen, bactéries...
⑵Médecine : cellules sanguines, virus...
⑶Animaux : gros intestin, villosités, cellules, fibres...
⑷Matériaux [1] : Céramiques, polymères, poudres, métaux, inclusions métalliques, résine époxy...
⑸Chimie, physique, géologie, métallurgie, minéraux, boues (bacilles), machines, moteurs et échantillons conducteurs, tels que les matériaux électroniques semi-conducteurs (IC, mesure de largeur de ligne, section transversale, observation de structure...), etc.






