Cтраница 1
Устройство электронного микроскопа ( рис. V.16) в основном аналогично устройств обычного светового микроскопа. [1]
Рассмотрим теперь устройство электронного микроскопа просвечивающего типа в целом. Для получения очень больших увеличений-одной ступени увеличения недостаточно, поэтому в электронном микроскопе, предназначенном для наблюдения очень мелких предметов, применяются две или три увеличивающие линзы. В зависимости от того, будут ли эти линзы магнитными или электростатическими, электронный микроскоп называется магнитным или электростатическим. [2]
На рис. 66.14 изображена схема устройства электронного микроскопа с магнитной фокусировкой; для сравнения рядом изображена схема оптического микроскопа. Здесь окуляр дает действительное изображение предмета, которое фотографируется или наблюдается на люминесцирующем экране. [3]
Сила Лоренца имеет большое применение в устройстве электронного микроскопа, масс-спектрографа и ускорителей заряженных частиц. [4]
Выражение (21.4) для силы Лоренца позволяет установить ряд закономерностей движения заряженных частиц в магнитном поле, лежащих в основе устройства электронного микроскопа, масс-спектрографа и ускорителей заряженных частиц. [5]
Выражение (21.4) дая силы Лоренца позволяет установить ряд закономерностей движения заряженных частиц в магнитном поле, лежащих в основе устройства электронного микроскопа, масс-спектрографа и ускорителей заряженных частиц. [6]
Полученное выше выражение для силы Лоренца (18.3) позволяет установить ряд закономерностей движения заряженных частиц в магнитном поле, лежащих в основе устройства электронного микроскопа, масс-спектрографа и ускорителей заряженных частиц. Рассмотрим движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. При этом будем считать, что на частицы не действуют никакие электрические поля. [7]
Эти микроскопы позволяют получать светлопольные, темнополыше и стереоснимки в широком диапазоне увеличений. Ниже рассмотрено устройство электронных микроскопов только этого типа. [8]
![]() |
Схема хода лучей в световом ( а, электронном электромагнитном ( б и электронном электростатическом ( в микроскопах. [9] |
В настоящее время наибольшее распространение получили электронные микроскопы просвечивающего типа, так как они обладают наибольшей разрешающей способностью и с их помощью можно всесторонне исследовать самые различные объекты. Эти микроскопы позволяют получать светлопольные, темнопольные и стереоснимки в широком диапазоне увеличений. Ниже рассмотрено устройство электронных микроскопов только этого типа. [10]
В настоящее время электронная микроскопия достигла такого уровня, когда целесообразно рассмотреть специфику ее приложений к отдельным отраслям науки, в том числе и к физической химии. В соответствии с отмеченными выше трудностями в развитии прикладной электронной микроскопии в данной книге обсуждаются две основные проблемы. В первой части рассматриваются методы проведения исследований в электронном микроскопе и методы приготовления препаратов. Это различные вопросы, хотя иногда их не разделяют достаточно четко. Изложение их хотя и несколько устаревшее из-за быстрого развития электронной микроскопии, имеется в уже упоминавшихся отечественных монографиях [ 8, 91, книге Косслетта [43], а также в содержательной книге Холл [1], написанной автором на основании пятилетнего чтения курса по электронной микроскопии в высшем учебном заведении. Поэтому в данной книге основное внимание будет уделено современному положению в этой области - анализу имеющегося материала и изложению новых, наиболее эффективных методов. Устройство электронных микроскопов, описанное в цитированных монографиях, здесь рассматриваться не будет. [11]