厦门日本电子扫描电镜怎么样

时间:2022年07月22日 来源:

扫描电镜仪器结构:产生高能电子束的镜筒,包括:电子长筒械具、电磁透镜和扫描线圈;接收并处理各种电子信号的成像系统:扫描信号发生器、探测器、扫描放大器、电子信息处理器和监控器;记录电子图像的信息记录系统:摄像头、图像分析器和记录设备;作为电子束与样品作用载体的真空系统:样品室、真空阀门、机械泵、油扩散泵、离子泵和真空检测装置;调控扫描电镜外部环境的电源系统:不间断电源、变压器、稳压器、安全控制线路和单独地线。扫描电镜可以根据需要选择大小不同的视场进行观察。厦门日本电子扫描电镜怎么样

扫描电镜:扫描电镜的制造是依据电子与物质的相互作用。当一束高能的入射电子轰击物质表面时,被激发的区域将产生二次电子、俄歇电子、特征x射线和连续谱X射线、背散射电子、透射电子,以及在可见、紫外、红外光区域产生的电磁辐射。同时,也可产生电子-空穴对、晶格振动(声子)、电子振荡(等离子体)。原则上讲,利用电子和物质的相互作用,可以获取被测样品本身的各种物理、化学性质的信息,如形貌、组成、晶体结构、电子结构和内部电场或磁场等等。扫描电镜正是根据上述不同信息产生的机理,采用不同的信息检测器,使选择检测得以实现。如对二次电子、背散射电子的采集,可得到有关物质微观形貌的信息;对X射线的采集,可得到物质化学成分的信息。厦门日本电子扫描电镜怎么样扫描电镜成像立体效果好。

扫描电镜照片是灰度图像,分为二次电子像和背散射电子像,主要用于表面微观形貌观察或者表面元素分布观察。一般二次电子像主要反映样品表面微观形貌,基本和自然光反映的形貌一致,特殊情况需要对比分析。背散射电子像主要反映样品表面元素分布情况,越亮的区域,原子序数越高。看表面形貌,电子成像,亮的区域高,暗的区域低。非常薄的薄膜,背散射电子会造成假像。导电性差时,电子积聚也会造成假像。扫描电镜图像放大倍数定义为显示器上图像宽度与电子束在试样上相应方向扫描宽度之比。例如显示器上图像宽度为100mm,入射电子束在试样上扫描宽度为10um,则放大倍数M为:M=100mm/10um=10000因显示器上图像宽度一定,只要改变电子束在试样表面的扫描宽度,就可连续地几倍、十几倍直至几万倍地改变图像放大倍数。放大倍数调整范围宽是扫描电镜的一个突出优点,低倍数便于选择视场、观察试样的全貌,高倍数则观察部分微区表面的精细形貌结构。

因为扫描电子象不是同时记录的,它是分解为近百万个逐次依此记录构成的,因而使得扫描电镜除了观察表面形貌外,还能进行成分和元素的分析,以及通过电子通道花样进行结晶学分析,选区尺寸可以从10μm到2μm。由于扫描电镜具有上述特点和功能,所以越来越受到科研人员的重视,用途日益普遍。扫描电镜已普遍用于材料科学(金属材料、非金属材料、纳米材料)、冶金、生物学、医学、半导体材料与器件、地质勘探、病虫害的防治、灾害(火灾、失效分析)鉴定、刑事侦察、宝石鉴定、工业生产中的产品质量鉴定及生产工艺控制等。扫描电镜是一种介于透射扫描电镜和光学显微镜之间的一种观察手段。

扫描电镜应用范围:进行材料断口的分析。扫描电镜的另一个重要特点是景深大,图象富有立体感。扫描电镜的焦深比透射扫描电镜大10倍,比光学显微镜大几百倍。由于图象景深大,故所得扫描电子象富有立体感,具有三维形态,能够提供比其他显微镜多得多的信息,这个特点对使用者很有价值。扫描电镜所显示的断口形貌从深层次、高景深的角度呈现材料断裂的本质,在教学、科研和生产中,有不可替代的作用,在材料断裂原因的分析、事故原因的分析以及工艺合理性的判定等方面是一个强有力的手段。扫描电镜是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器。桂林小型扫描电镜大概多少钱

扫描电镜普遍应用于工程地质领域的研究。厦门日本电子扫描电镜怎么样

扫描电镜基本原理:扫描电镜是一种大型分析仪器,它普遍应用于观察各种固态物质的表面超微结构的形态和组成。所谓扫描是指在图象上从左到右、从上到下依次对图象象元扫掠的工作过程。它与电视一样是由控制电子束偏转的电子系统来完成的,只是在结构和部件上稍有差异而已。在电子扫描中,把电子束从左到右方向的扫描运动叫做行扫描或称作水平扫描,把电子束从上到下方向的扫描运动叫做帧扫描或称作垂直扫描。两者的扫描速度完全不同,行扫描的速度比帧扫描的速度快,对于1000条线的扫描图象来说,速度比为1000。厦门日本电子扫描电镜怎么样

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