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透射電鏡的結構與成像原理探究

2024-06-26 17:04:16

來源/作者:普拉特澤-生物醫學整體課題外包平臺

    大家好!今天普拉特澤生物繼續帶大家一起學習新實驗——透射電鏡,透射電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope,簡稱TEM),作為一種高分辨率、高放大倍數的電子光學儀器,在材料科學、生物學、物理學等眾多領域發揮著重要作用。它利用波長極短的電子束作為光源,能夠觀察到光學顯微鏡下無法看清的亞顯微結構或超微結構,為我們揭示物質的微觀世界提供了強大的工具。普拉特澤生物病理實驗平臺長期為大家提供透射電鏡代做外包服務,本文跟大家分享透射電鏡的結構與成像原理。


一、透射電鏡的結構

透射電鏡主要由電子光學系統、真空系統和電源與控制系統三大部分組成。其中,電子光學系統是透射電鏡的核心部分,包括照明系統、成像系統和觀察記錄系統。

①照明系統:主要由電子槍和聚光鏡組成。電子槍發射電子,經聚光鏡會聚成一束尖細、明亮而又均勻的光斑,照射在樣品上。電子槍分為熱陰極電子槍和場發射電子槍兩種,其中場發射電子槍具有更高的亮度和穩定性。

②成像系統:包括物鏡、中間鏡和投影鏡。物鏡是放大率很高的短距透鏡,用于放大電子像;中間鏡為可變倍的弱透鏡,用于對電子像進行二次放大;投影鏡為高倍的強透鏡,用于放大中間像后在熒光屏上成像。

③觀察記錄系統:主要包括熒光屏和照相機。熒光屏將電子影像轉化為可見光影像以供使用者觀察;照相機用于記錄影像,現代電鏡往往還配備有慢掃描CCD相機,用于記錄高分辨像和一般的電子顯微成像。

二、透射電鏡的成像原理

透射電鏡的成像原理基于電子與物質的相互作用。電子槍發射的電子束在真空通道中沿著鏡體光軸穿越聚光鏡,會聚成一束尖細、明亮而又均勻的光斑,照射在樣品上。電子束與樣品中的原子發生碰撞,產生立體角散射。散射角的大小與樣品的密度、厚度相關,因此可以形成明暗不同的影像。

透過樣品的電子束攜帶有樣品內部的結構信息,經過物鏡的會聚調焦和初級放大后,電子束進入下級的中間透鏡和第1、第2投影鏡進行綜合放大成像。最終被放大的電子影像投射在觀察室內的熒光屏板上,熒光屏將電子影像轉化為可見光影像以供使用者觀察。

在成像過程中,可以通過選擇不同的成像模式(如明場成像、暗場成像、中心暗場成像等)來觀察樣品的不同特征。例如,明場成像只讓中心透射束穿過物鏡光欄形成的衍襯像,用于觀察樣品的整體形貌和結構;暗場成像只讓某一衍射束通過物鏡光欄形成的衍襯像,用于觀察樣品的局部結構和細節。

三、透射電鏡的應用

透射電鏡在材料科學、生物學、醫學等領域有著廣泛的應用。例如,在材料科學中,透射電鏡可以用來觀察材料的微觀結構和缺陷,為材料的設計和制備提供重要依據;在生物學中,透射電鏡可以用來觀察細胞內部的超微結構,如細胞器、細胞膜等;在醫學中,透射電鏡則可以用來診斷疾病和研究藥物的作用機制等。

透射電子顯微鏡作為一種強大的分析工具,在材料科學、生物學、醫學等領域發揮著重要作用。通過其獨特的結構和成像原理,我們能夠觀察到原子尺度的結構,揭示材料的本質性質。隨著科技的不斷發展,透射電子顯微鏡的性能將不斷提高,為科學研究提供更強大的支持。

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