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球差電鏡,石墨烯高分辨晶格條紋用高分辨透射電鏡能拍得到嗎

來源:整理 時間:2024-03-03 00:11:20 編輯:智能門戶 手機版

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1,石墨烯高分辨晶格條紋用高分辨透射電鏡能拍得到嗎

很難拍,一打就壞,80kv左右能拍得很好,不過由于碳原子很小,所以分辨率又達不到,如果真的非常想拍就去找球差電鏡把,很貴我目前就正在研究石墨烯領(lǐng)域,有興趣的話私聊呀
需要吧

石墨烯高分辨晶格條紋用高分辨透射電鏡能拍得到嗎

2,電子顯微鏡目前最大能放大多少倍

對于電子顯微鏡,我們并不關(guān)注其放大倍數(shù)的能力,而是關(guān)心其分辨能力。舉個例子,路邊上賣的放大十倍的放大鏡,我買10個,一個個疊起來,那么樣使用的話,是不是一個1nm的東西可以被放大10的10次方倍,被放大到10m呢?你試了以后可以發(fā)現(xiàn),放大以后全是馬賽克。就比如你用手機拍出來的照片照遠景和專業(yè)攝影師用長鏡頭照出來的遠景,照片放大以后你會發(fā)現(xiàn)手機照出來的基本看不清,攝影師照出來的可以看到小石子的細節(jié)。這就是分辨能力的原因。目前最好的球差校正電鏡的分辨率可以達到50pm。
現(xiàn)在電子顯微鏡最大放大倍率超過300萬倍,而光學(xué)顯微鏡的最大放大倍率約為2000倍,所以通過電子顯微鏡就能直接觀察到某些重金屬的原子和晶體中排列整齊的原子點陣。

電子顯微鏡目前最大能放大多少倍

3,球差校正透射電鏡有高手介紹一下么

電子顯微鏡的分辨本領(lǐng)由于受到電子透鏡球差的限制,人們力圖像光學(xué)透鏡那樣來減少或消除球差。但是,早在1936年Scherzer就指出,對于常用的無空間電荷且不隨時間變化的旋轉(zhuǎn)對稱電子透鏡,球差恒為正值。在40年代由于兼顧電子物鏡的衍射和球差,電子顯微鏡的理論分辨本領(lǐng)約為0.5nm。校正電子透鏡的主要像差是人們長期追求的目標。經(jīng)過50多年的努力,1990年Rose提出用六極校正器校正透鏡像差得到無像差電子光學(xué)系統(tǒng)的方法。最近在CM200ST場發(fā)射槍200kV透射電鏡上增加了這種六極校正器,研制成世界上第一臺像差校正電子顯微鏡。電鏡的高度僅提高了24cm,而并不影響其它性能。分辨本領(lǐng)由0.24nm提高到0.14nm。在這臺像差校正電子顯微鏡上球差系數(shù)減少至0.05mm(50μm)時拍攝到了GaAs〈110〉取向的啞鈴狀結(jié)構(gòu)像,點間距為0.14nm。

球差校正透射電鏡有高手介紹一下么

4,光學(xué)顯微鏡與電子顯微鏡有什么區(qū)別

光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡最大的區(qū)別在于二者用作觀測的光不一樣。光學(xué)顯微鏡使用可見光,電子顯微鏡使用高能電子束。根據(jù)瑞利判據(jù),顯微鏡的分辨率約為使用光波長的一半??梢姽獾牟ㄩL是300-600個納米,所以幾百個納米的結(jié)構(gòu),比如細胞,細菌就可以用光學(xué)顯微鏡。(另外有特殊的光學(xué)顯微鏡可以看到更小的結(jié)構(gòu))。高能電子束的波長是與加速電壓有關(guān)的,常用的200kv的加速電壓下,電子的波長為0.0027nm,但是由于像差,球差以及工藝上的缺陷,在電子顯微鏡剛剛出現(xiàn)時分辨率還不如光學(xué)顯微鏡,但是隨著技術(shù)進步,特別是近十年球差電子顯微鏡的發(fā)展,使得目前分辨率能夠達到0.01nm的量級,可以觀測氫原子像。如果你希望更深入了解顯微鏡的發(fā)展史,推薦《清晰的納米世界》,章效鋒 ,清華大學(xué)出版社。這是一部優(yōu)秀的顯微鏡史
電子顯微鏡能在cdd光學(xué)鏡頭的基礎(chǔ)上進行光學(xué)變焦,具有很強的微距觀看模式和高清分辨能力,能通過中央處理器進行各種標本分析,且能連接電腦進行標本掃描。一般用于醫(yī)學(xué)細胞成分的分析用。同我們數(shù)碼相機類似,不過分辨率和采樣率卻不同。 而光學(xué)顯微鏡則是通過鏡片的調(diào)焦和調(diào)衡實現(xiàn),學(xué)校實驗室大都是這種顯微鏡。和電子顯微鏡相比。光學(xué)顯微鏡圖像是直接通過我們?nèi)庋塾^看,也只是單純的光學(xué)變焦而已。不能像電子顯微鏡那樣通過軟件對細胞尺寸、質(zhì)地和結(jié)構(gòu)進行分析。最終通過液晶屏或crt顯示器顯示出來。 順便說明,兩者用途大相徑庭,如果你只是用來觀看不需要分析,光學(xué)顯微鏡就足以,如果需要對細胞進行分析和其它方面海福奮凰莪好烽瞳甫困的計算,那么就必須的選擇電子顯微鏡,畢竟兩者一個是電腦分析給我們看,一個是我們?nèi)庋壑苯佑^看。 電子顯微鏡能通過其它輔助掃描(紅外、射線等)觀看到光學(xué)顯微鏡看不見的細胞,具體什么細胞很難說,例如微型癌變細胞、真菌等等。

5,最先進的電子顯微鏡能否看清楚原子的真實模樣

那么電子顯微鏡觀察到的原子圖像,僅僅是原子的衍射投影嗎?源自真實的模樣對透射電鏡看到的是通過衍射后的頻譜圖然后用光學(xué)方法將頻譜圖還原成結(jié)構(gòu)圖
要看到原子的真正模樣要用真空隧道掃描顯微鏡。
這幾張圖像表明過去,當前和未來電子顯微鏡的最高技術(shù)情況,看到的確實是原子圖像,而不是衍射圖像。單個原子不能發(fā)生衍射,看到的衍射譜圖,不是原子像。你聽誰說的偏振光比電子顯微鏡厲害?圖示中的原子模擬圖,圖a 是傳統(tǒng)投射電子顯微鏡原子晶格圖像,無法分辨靠的很近的兩個硼B(yǎng)原子,人們靠想象還是模擬出來了;圖b 是當前最先進的透射電子顯微鏡拍攝的原子分辨率照片,兩個靠近的原子中心間距為0.78angstrom. 清華大學(xué)近年購買的FEI Titan 80-300球差校正透射電子顯微鏡,據(jù)說價格400萬美元;圖c 是人們想象的未來透射電子顯微鏡觀察到的原子圖像,比較接近原子模型,實際現(xiàn)在根本達不到。圖d,是AFM(原子力顯微鏡),當前分辨率高于電子顯微鏡,分辨出在蜂窩狀碳環(huán)上的碳原子。
當前和未來電子顯微鏡的最高技術(shù)情況,看到的確實是原子圖像,而不是衍射圖像。單個原子不能發(fā)生衍射,看到的衍射譜圖,不是原子像.圖示中的原子模擬圖,圖a 是傳統(tǒng)投射電子顯微鏡原子晶格圖像,無法分辨靠的很近的兩個硼B(yǎng)原子,人們靠想象還是模擬出來了;圖b 是當前最先進的透射電子顯微鏡拍攝的原子分辨率照片,兩個靠近的原子中心間距為0.78angstrom. 清華大學(xué)近年購買的FEI Titan 80-300球差校正透射電子顯微鏡,據(jù)說價格400萬美元;圖c 是人們想象的未來透射電子顯微鏡觀察到的原子圖像,比較接近原子模型,實際現(xiàn)在根本達不到。圖d,是AFM(原子力顯微鏡),當前分辨率高于電子顯微鏡,分辨出在蜂窩狀碳環(huán)上的碳原子。
能觀察到原子的電子顯微鏡是透射電子顯微鏡,得到的圖片叫做高分辨像,就目前額技術(shù),一種叫做hrstem的模式得到的像是可以被認為是原子的,但是也是需要一定的分析才行,而衍射圖和高分辨像是有明顯的區(qū)別的,衍射圖的形成于布拉格角有關(guān),通過單晶衍射圖的分析可以確定晶體的取向和結(jié)構(gòu)等參數(shù),而原子像的投影是高分辨像,通過高分辨像可以知道原子在某個晶面的原子堆垛,不過值得注意得是,不是所有的黑點或者白色都能說是原子,這個需要通過一定的分析,也需要分析者對于晶體學(xué)、電子顯微學(xué)等等有一定的了解,

6,可否利用電鏡看到單個鉑原子

可以做出來,國內(nèi)好像已經(jīng)購買一臺儀器了,比原先高分辨的價格翻了幾番是德國一個實驗室研究出來的,我們這材料院院長就是那出來的這電鏡叫做負球差校正高分辨透射顯微鏡,拍出來直接可以觀察到原子
人家是做出來了,我們也想找個地方做一做。不在乎什么點陣中的原子,只要在背景上面能夠有所區(qū)別即可啊。
美國橡樹嶺國家實驗室的研究人員正在以創(chuàng)記錄的分辨率清楚地觀察原子世界,因為他們研究出的電子顯微鏡能夠能分辨出硅晶體的單個、啞鈴形狀的原子。 橡樹嶺國家實驗室電子顯微鏡研究小組的負責人斯蒂芬?彭尼庫克說:“每當你能更加清楚地看到某種東西的時候,那么你便能了解一些秘密?!迸砟釒炜思捌渫略凇犊茖W(xué)》雜志上的一篇文章中說,他們觀察原子的圖像分辨率已達到0.6埃,打破了橡樹嶺國家實驗室今年早些時候剛剛創(chuàng)立的0.7埃圖像辨析率的記錄。 埃是光譜線波長的最小單位。一埃大約僅僅是人頭發(fā)絲直徑的五十萬分之一。大多數(shù)原子的直徑大約只有1埃。彭尼庫克說:“我們正跨進一道原本無法企及的門檻,在里面我們有史以來第一次真正清楚地看到了原子?!迸砟釒炜吮硎荆邆溆^測材料在原子水平下結(jié)合過程的能力可能會極大促進半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、化學(xué)以及新材料開發(fā)的發(fā)展。 橡樹嶺國家實驗室使用電子顯微鏡看見了以紅色啞鈴形狀出現(xiàn)的硅原子圖像,圖像的分辨率達到了0.78埃。彭尼庫克說:“這是我們首次獲得低于埃的分辨率的明確證據(jù)。”橡樹嶺國家實驗室是美國能源部下屬的一個實驗室。由彭尼庫克領(lǐng)導(dǎo)的研究小組使用過一種30萬伏的尖端電子顯微鏡,再輔以美國尼昂公司開發(fā)的一種稱為像差修正的新型計算機化成像技術(shù),對原子進行研究。 彭尼庫克稱這種分辨率修正技術(shù)能夠同時給26塊透鏡調(diào)焦。彭尼庫克說:“這項研究真正是一項具有歷史意義的成果,因為過去50年科學(xué)家一直在進行這方面的研究,只是在最近幾年才真正證明這種技術(shù)是可行的?!?年前,橡樹嶺國家實驗室在沒有使用像差修正技術(shù)的情況下創(chuàng)造了1.3埃圖像分辨率的世界記錄。而在今年早些時候,該實驗室使用像差修正技術(shù)再次創(chuàng)造了0.7埃圖像分辨率的世界記錄。研究人員稱他們下一個目標將是在三維空間下觀察原子。
什么資料?。蝹€原子恐怕很難看到吧,沒有那么高的分辨率!幾個亮點可能是一簇原子中不同的點陣分布!
國內(nèi)哪個單位買了啊?我看到國外資料上寫的是"Aberration Corrected STEM",翻譯過來應(yīng)該是“色差校正STEM”吧?普通的高分辨電鏡不行嗎?
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