/ / Elektroninė mikroskopija - nanotechnologijų priemonė

Elektroninė mikroskopija yra nanotechnologijos įrankis

Elektroninė mikroskopija yra elektronų zondo metodų rinkinys, leidžiantis tirti kietųjų medžiagų mikrostruktūrą, taip pat jų vietinę sudėtį ir mikrolauką.

elektronų mikroskopija
Taikant šį tyrimo metodą, naudojami specialūs prietaisai - mikroskopai, kuriuose vaizdas padidinamas dėl elektronų pluoštų buvimo.

Elektroninė mikroskopija turi dvi pagrindines sritis:

• Permatomas - atliekamas naudojantperdavimo elektronų mikroskopai, kuriuose objektus apšviečia elektronų pluoštas, kurio energija yra nuo 50 iki 200 keV. Elektronai, praeinantys per tiriamą objektą, patenka į specialius magnetinius lęšius. Šie lęšiai suformuoja visų objekto vidinių struktūrų vaizdą ant specialaus ekrano ar fotografijos filmo. Reikia pasakyti, kad perdavimo elektroninė mikroskopija leidžia pasiekti padidėjimą beveik 1,5 * 106 kartus. Tai leidžia spręsti apie kristalinę daiktų struktūrą, todėl jis laikomas pagrindiniu metodu tiriant įvairių kietųjų medžiagų ultrafinias struktūras.

perdavimo elektronų mikroskopija
• Nuskaitymo (rastrinė) elektroninė mikroskopija- atliekamas naudojant specialius mikroskopus, kuriuose plonu zondu surenkamas elektronų pluoštas naudojant magnetinius lęšius. Jis nuskaito tiriamo objekto paviršių, tuo tarpu atsiranda antrinė spinduliuotė, kurią fiksuoja įvairūs detektoriai ir paverčia atitinkamais vaizdo signalais.

Reikėtų pažymėti, kad elektroninė mikroskopijaturi daug privalumų, palyginti su tradiciniais rentgeno spektrinės mikroanalizės metodais. Štai kodėl jis vis labiau plinta ir gali būti vadinamas svarbiu šiuolaikinės nanotechnologijos pasiekimu.

nuskaitymo elektronų mikroskopija
Be to, elektroninė mikroskopijasukelia intensyvią kompiuterinės morfometrijos plėtrą, kurios esmė yra kompiuterinių technologijų naudojimas kruopščiau ir išsamiau apdorojant elektroninius vaizdus.

Iki šiol sukurtatechninės ir programinės įrangos kompleksai, gebantys įsiminti gautus vaizdus ir atlikti jų statistinį apdorojimą, koreguoti jų kontrastą ir ryškumą, išryškinti atskiras tiriamų mikrostruktūrų detales.

Šiuolaikiniai elektroniniai mikroskopai yra aprūpintispecialūs procesoriai, kurie sumažina tiriamos medžiagos pavyzdžių sugadinimo tikimybę, taip pat padidina duomenų, susijusių su objektų mikrostruktūros analize, patikimumą, o tai labai palengvina tyrėjų darbą.

Aktyvi elektroninės mikroanalizės pažangayra naudojami suprasti atominę sąveiką, kuri leidžia sukurti medžiagą su naujomis savybėmis, o pažangus trimatis modeliavimas leidžia biologams ištirti svarbius molekulinius mechanizmus, kuriais grindžiami visi biologiniai procesai. Be to, naudojant elektroninę mikroskopiją, galima atlikti daugybę dinaminių eksperimentų ir gauti būtiną pagrindą naujų nanostruktūrų kūrimui.