24小时热门版块排行榜    

CyRhmU.jpeg
查看: 22895  |  回复: 125

★★★★★ 五星级,优秀推荐

★ ★ ★
GrasaVampiro(金币-3,VIP+0):如果不是您的原创请标明转帖,或者用引用框,直接copy就是抄袭|!!! 9-4 10:04
我们的讨论以Williams&Carter的《TEM》为线索,但不拘泥于之。

科学家在越来越小的尺度探索材料的精细结构。在这个过程中,电子显微镜的出现无疑是一项革命性的突破。早在19世纪,人们已经认识到光学显微镜受光的衍射的限制,其分辨率有个极限,大概是半个波长,约为300nm。在1925年de Broglie提出电子波的概念。随后(1927年)Thomson、Davisson、Germer用电子衍射实验证实了这一点。由于100kV的电子波长只有0.004nm,应用电子波的显微镜的分辨率理应有巨大的提高。事实也是如此,Ruska和Knoll于1932-1933年做成第一台电子显微镜,分辨率很快就超过了光学显微镜。有趣的是,Ruska当时并不知道电子波这回事。电子波的概念以及量子力学在当时实在太新颖,其实大部分物理学家和工程师都不懂。目前,大部分的电子显微镜的分辨率在2埃左右,但通过像差校正可大幅度提高。位于美国劳伦斯柏克利国家实验室的美国国家电镜中心的电镜TEAM0.5,分辨率为0.5埃。值得一提的是,由于西门子公司在专利权方面的干扰,Ruska直到1986年才获得Nobel奖,迟到得太久了。

电子显微镜之所以成为如此强大的微结构分析工具,有三个主要原因。波长短是其一。其二是电子比较容易被电磁场偏转、聚焦,从而做成显微镜。第三,电子与物质有很强的交互作用,因此空间分辨率可以很高。

目前,电子显微镜已经发展成为集衍射、成像、谱学于一身的综合平台。是分析材料的结构,包括晶体结构、缺陷结构(如位错、层错、晶界、析出相等)以及电子结构的必不可少的工具。

电镜的缺点呢?主要有以下几个方面。
1、分析区域小。做过电镜的都对电镜样品之小印象深刻,直径只有三毫米的薄片。但是,三毫米仍然太大了,典型的分析区域实际只有几十微米甚至更小。你可能会问,这真能代表材料的结构吗?答案是:如果你的材料的结构在微米尺度是均匀的,这就不是问题。
2、辐照损伤。这个也是视材料不同而不同。有机物和分子筛需要很小心。金属陶瓷就好多了。
3、透射电镜图像只是样品的投影结构。理论上说,电子三维层析(tomography)可解决之。
4、样品制备比较困难。通常要求厚度在100纳米以下,高分辨电镜要求在10纳米左右。
51楼2009-09-04 16:21:14
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
TEM培训系列   好东西
52楼2009-09-04 16:22:30
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

GrasaVampiro

专家顾问 (职业作家)


引用回帖:
Originally posted by Platinum at 2009-8-31 15:26:
描述电子枪的性能主要指标有:亮度、能量分辨率、相干性。上述几种电子枪的各项指标都依次增加。当然价格也依次增加。不过配备不同电子枪的电镜的价格相差悬殊,主要倒不在于电子枪本身的价格,而是与之配套的真空、电源、物镜等设备的性能指标都相应地提高了。

电子束的 相干性 是如何定义和测量的呢?请教
53楼2009-09-07 07:36:09
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
是不是看能量的波动范围?电压的稳定性?
54楼2009-09-07 12:31:06
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

nanolady

铜虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

GrasaVampiro(金币+0,VIP+0):虽然都是microscope,但em和afm的区别还是蛮大的。光看帖不好,还是要多交流才对 9-11 12:19
很好,杰出之贡献!

  期待更多关于电镜和AFM方面的专题讲座!
55楼2009-09-07 23:16:51
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Platinum

木虫 (正式写手)


8.1. 电子束的相干性

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
GrasaVampiro(金币+10,VIP+0):多谢,不过我还没全明白 9-10 00:31
GrasaVampiro(金币+0,VIP+0):又想了想,光学里的所谓的想干,都是和phase,相有关的,电子波原则上也用exp波动函数表示,不知道电子波函的相是否也能用来衡量相关性 9-11 12:21
电子束的相干性表示其产生干涉效应的能力。有两个方面:时间相干性和空间相干性。

时间相干性取决于电子的能量稳定性。由此定义相干长度,等于由Heisenberg不确定性原理给出的时间不确定性乘以电子的速度。

空间相干性由相干宽度定义。通常考虑的是样品平面的相干宽度,正比于波长,反比于汇聚角。如果样品上两点的距离小于相干宽度,从这两点发出的散射波是相干的。这里有个比较容易搞混的地方,在聚光镜光栏平面也有一个相干宽度,决定了光栏是被相干还是非相干地充满。

因此,时间相干性和空间相干性可分别通过测量电子的能量分布和汇聚角而得到。相干性更直接的反映是Fresnel条纹的多少。
56楼2009-09-08 00:06:21
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
GrasaVampiro(金币+0,VIP+0):me 2, 也得消化 9-10 00:31
先理解一下,物理基础差就是郁闷。
57楼2009-09-08 08:56:12
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

大paper


牛人啊!
58楼2009-09-09 12:35:19
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

yinshengxu

木虫 (著名写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

没话说,每天坚持的这股认真劲就值得支持
59楼2009-09-09 23:20:48
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

weihui_cn

金虫 (职业作家)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

★ ★
GrasaVampiro(金币+2,VIP+0):好问题,奖励交流 9-11 12:22
借机会问个问题:

电镜操作时候,gun tilt和gun shift的调节顺序有什么关系?有什么影响呢?

谢谢,学习中。
60楼2009-09-11 09:33:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Platinum

木虫 (正式写手)


★ ★ ★ ★ ★
GrasaVampiro(金币+5,VIP+0):3x 9-11 12:17
先gun tilt,后gun shift。不过反正都要来回调几次,所以顺序影响不大。
引用回帖:
Originally posted by weihui_cn at 9/11/2009 09:33:
借机会问个问题:

电镜操作时候,gun tilt和gun shift的调节顺序有什么关系?有什么影响呢?

谢谢,学习中。

61楼2009-09-11 13:13:49
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

huaamw

铜虫 (初入文坛)


thank you
62楼2009-09-11 13:55:37
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

theseachem

铜虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

非常赞!感谢!
63楼2009-09-13 16:44:58
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Sally100

新虫 (初入文坛)


64楼2009-09-14 08:11:49
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

liuruiphd

木虫 (著名写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

非常好的资源。
65楼2009-09-14 21:23:44
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

浪迹天涯7701

金虫 (正式写手)


★★★ 三星级,支持鼓励

非常需要该技术,听课了。
66楼2009-09-15 07:41:02
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

todayandy123

至尊木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

我们正要购进一台TEM,相关知识很欠缺,谢谢楼主的课程
67楼2009-09-15 22:57:21
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

shangshuqin80

金虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

呵呵,谢谢了!
68楼2009-09-17 18:17:24
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

wolf122

木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

楼主真的是了解大众的需求呐
69楼2009-09-24 23:22:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

leonhard

至尊木虫 (著名写手)


前来听大牛的课,受益匪浅啊
70楼2009-09-25 19:58:16
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

finnigan

金虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

强烈支持!~
71楼2009-10-05 17:18:37
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

wangfang2789

金虫 (正式写手)


继续关注
72楼2009-10-06 11:03:23
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

frankon

禁虫 (小有名气)

本帖内容被屏蔽

73楼2009-10-06 22:12:13
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

baiye_2009

铁杆木虫 (正式写手)


我今年刚读研,刚开了这个课,正好的我要好好学一下!
74楼2009-10-09 13:28:15
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

1985yuyao

木虫 (小有名气)


过一阵要做,正好在这学习一下!
75楼2009-10-09 18:30:11
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

wxzlcx

木虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

学习学习,真是及时雨啊,最近正想看看这方面的资料呢
76楼2009-10-10 16:29:40
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

gzq701

新虫 (正式写手)


为什么只出了第一期,后面就没有继续出呢!正在找关于电镜方面的资料,希望能够继续,出一个完整的专题!谢谢!
77楼2009-10-10 21:00:00
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Zeooooooooolite

金虫 (小有名气)


关注中
78楼2009-10-16 17:30:22
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

_josh_

新虫 (初入文坛)


想好好学学
79楼2009-10-18 16:09:55
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

jjs2zy

至尊木虫 (职业作家)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

相当厉害的楼主
80楼2009-10-19 10:41:27
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

dubaoshuai808

铁虫 (小有名气)


学习,学习
81楼2009-10-20 13:20:30
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

dubaoshuai808

铁虫 (小有名气)


请教:在做合金TEM时,经常要判断析出相同基体之间的位向关系,请问到底是如何判断晶带轴之间或是晶面之间平行的呢? 谢谢
82楼2009-10-21 08:06:29
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

xfang

铁杆木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

多谢!
83楼2009-10-23 11:34:21
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

bulusaier

铁杆木虫 (著名写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

我们也要用到TEM进行表征。实在太好了!
84楼2009-10-25 19:05:42
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

andy_ytg

金虫 (著名写手)


作个标记,继续学习!
85楼2009-10-26 22:18:55
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

liqiting

铜虫 (初入文坛)


好东西!
86楼2009-10-27 16:35:52
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

jerry112

银虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

真的 很好
87楼2009-11-04 21:49:52
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

phman_7

银虫 (小有名气)


书下到了,不知道能不能考完~~
88楼2009-11-10 16:52:40
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

piaoyangdexin

木虫 (著名写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

谢谢!请问TEM能读出结晶的层面和结晶的大致程度么?
89楼2009-11-11 16:42:55
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

bosszjw

木虫 (小有名气)


真是好东西,还是这个纳米领域的菜鸟,多学习啦!谢谢楼主无私分享!
90楼2009-11-15 14:18:11
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

flash78

木虫 (初入文坛)


popsheng(金币+0,VIP+0):新加坡论文事情可否麻烦帮忙搞一下,金币支付给你1000 11-16 22:47
大有用处呀
91楼2009-11-16 16:53:28
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

zxyan

至尊木虫 (文坛精英)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

it is excellent thing, thanks a lots.
92楼2009-11-17 10:42:57
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Platinum

木虫 (正式写手)


9. 透镜与分辨率

(抱歉,缺课很久了。)

电子显微镜中的透镜以磁透镜为主。也有静电透镜,主要用于电子枪。早在上个世纪20年代,就有人(Busch)证明螺线管的磁场对电子有汇聚透镜的效果。电子光学这门学科由此产生。Knoll和Ruska认识到这个发现的重要性,于是着手做电子显微镜,很快就使其分辨率超过了光学显微镜的分辨率极限。

我们知道,光学显微镜的分辨率受衍射的限制,正比于波长,反比于数值孔径,存在一个分辨率极限,约为波长(400-700纳米)的0.5倍。而电子的波长很短,300千伏的电子的波长只有约2皮米。但通常的电镜分辨率却“只有”2个埃,是波长的100倍。为什么呢?因为电子透镜的像差太大,所以我们只能使用很小的数值孔径,约0.01,其倒数就是天怒人怨的100倍。

所以如果能校正物镜像差,提高数值孔径,将给电镜的分辨率带来很大的提高的空间。例如,如果0.01的数值孔径对应2埃的分辨率,那么将数值孔径提高到0.02,就能得到1埃的分辨率,提高到0.04就得到0.5埃的分辨率。目前世界上分辨率最高的电镜在美国国家电镜中心,分辨率就是0.5埃。看起来很简单吧。问题在于像差校正很不简单。事实上从上个世纪50年代,就不断有人试图校正磁透镜的像差,但直到上世纪末,才取得真正的突破。原因还在于计算机的发展,得以对像差校正器的很多元件快速调节,达到其设计的功能。

从此,像差校正电子显微学的时代开始了。
93楼2009-11-23 22:28:44
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

perwrinkle

银虫 (小有名气)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

排排坐,来听课
94楼2009-11-25 12:15:27
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

Aimouse

木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

好东西,谢谢分享
95楼2009-11-29 07:03:26
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

liurucheng

木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

好好学习
96楼2009-12-02 13:26:09
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

jllhuang

金虫 (小有名气)


really good data, thanks for sharing.
97楼2009-12-04 08:36:30
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

huang1987

木虫 (著名写手)


美意位置了吗
98楼2009-12-04 17:07:37
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

saltlight

木虫 (正式写手)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

Great book! Thanks for sharing.
99楼2009-12-07 04:56:09
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖

zh0721

新虫 (初入文坛)


★★★★★ 五星级,优秀推荐

这样的最有用了  呵呵  刚进过来听课了~
100楼2009-12-12 23:22:48
已阅   回复此楼   关注TA 给TA发消息 送TA红花 TA的回帖
相关版块跳转 我要订阅楼主 Platinum 的主题更新
☆ 无星级 ★ 一星级 ★★★ 三星级 ★★★★★ 五星级
普通表情 高级回复(可上传附件)
信息提示
请填处理意见