Cтраница 3
Электронный микроскоп состоит из герметично закрывающейся трубы ( в которой поддерживается разрежение порядка 10 - 5 мм рт. ст.), электронной пушки, системы электронных линз и люминес-цирующего экрана. Создаваемые пушкой электронные лучи проходят через исследуемый объект ( помещенный на коллодиевой пленке толщиной около 0 01 мк) и систему электронных линз и падают на экран. В результате на экране получается увеличенное изображение ( тень) объекта. Так как более плотные места объекта задерживают электронные лучи сильнее, чем менее плотные, то на изображении выявляется структура объекта: темные области изображения соответствуют более плотным местам объекта, а светлые области - менее плотным местам объекта. Изображение в электронном микроскопе получается настолько четким, что его можно сфотографировать. [31]
Электронные микроскопы построены по тому же принципу, что и оптические, но вместо оптических линз используются электромагнитные. [33]
Электронный микроскоп обнаруживает присутствие таких дефектов. Различают сдвиги по кристаллографическим ребрам и спиральные. При росте кристалла образование новой грани требует затраты дополнительной энергии по сравнению с развитием существующей. Спиральный рост обладает поэтому [ преимуществом: он идет путем непрерывного наращивания того же слоя атомов. [34]
Электронные микроскопы, которыми в настоящее время оснащен каждый исследовательский центр, подразделяются на два типа. В растровых электронных микроскопах, называемых также сканирующими, пучок электронов фокусируется в тонкий луч, диаметр которого у поверхности может составлять менее 10 нм. [35]
![]() |
Электронный микроскоп а - общий вид. б - схема. [36] |
Электронный микроскоп представляет собой прибор, в котором в качестве осветителя используется пучок электронов. Самые малые частицы, различимые человеческим глазом, имеют размер около 0 2 мм. [37]
Электронные микроскопы по электронно-оптическим системам разделяются на электростатические и электромагнитные. Принципиальная оптическая схема электронных микроскопов аналогична схемам световых микроскопов с той лишь разницей, что оптические элемены последних заменены электрическими эле -; ментами. Источником электронов является электронная пушка, состоящая из катода, управляющего электрода и анода. Электронная пушка создает пучок быстрых электронов, который с помощью конденсорной линзы формируется и направляется через конденсорную диафрагму D на исследуемый объект. Получение контрастного изображения в электронном микроскопе обусловлено тем, что различные участки образца по-разному рассеивают проходящие через них электроны. [38]
Электронный микроскоп позволяет производить ряд наблюдений, ранее недоступных, причем он дает действительное изображение, а не только дифракционную картину, как ультрамикроскоп. [39]
Электронный микроскоп позволяет производить ряд наблюдений, ранее недоступных, % причем он дает действительное изображение, а не только дифракционную картину, как ультрамикроскоп. [40]
Электронный микроскоп - оптический прибор, в котором используются не световые лучи, как в обычном световом микроскопе, а электронные ( катодные) лучи. [41]
Электронный микроскоп является особенно ценным прибором потому, что он позволяет обнаруживать и изучать такие элементы структуры, размеры которых не могут быть выявлены ни с помо щыо обычного светового металломикроскопа, ни с помощью рент геноструктурного анализа. [42]
Электронный микроскоп состоит из следующих основных частей: колонны, вакуумной системы, системы электропитания с пультом управления. В колонне расположена вся оптическая си - стема, флюоресцирующий экран наблюдения и фотокамера. Изображение в электронном микроскопе формируется за счет неодинакового рассеяния электронов. [43]
Электронный микроскоп позволяет определять размер и форму сколь угодно малых частиц высокодисперсных аэрозолей, вплоть до таких, которые состоят всего из нескольких десятков атомов или молекул. [44]
Электронный микроскоп имеет увеличение до 100 000 раз, что значительно расширяет область применения микроструктурного анализа. [45]