Bidang analisis aplikasi untuk mikroskop elektron penghantaran
Mikroskop elektron penghantaran adalah sejenis mikroskop elektron yang digunakan secara meluas. Ia mempunyai kelebihan resolusi tinggi dan boleh digunakan bersama dengan teknik lain. Ia telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang penyelidikan seperti perubatan dan biologi, dan telah menjadi salah satu alat penting untuk diagnosis histologi, patologi, anatomi dan patologi klinikal.
Kawasan aplikasi mikroskop elektron penghantaran:
1. Bidang bahan
Struktur mikro bahan memainkan peranan yang menentukan dalam sifat mekanikal, optikal, elektrik dan sifat fizikal dan kimianya yang lain. Sebagai kaedah pencirian bahan yang penting, mikroskop elektron penghantaran bukan sahaja boleh menggunakan mod pembelauan untuk mengkaji struktur kristal, tetapi juga mendapatkan imej resolusi tinggi ruang sebenar dalam mod pengimejan, iaitu, atom imej secara langsung dalam bahan dan terus memerhati. struktur mikroskopik bahan. struktur.
2. Bidang fizik
Dalam bidang fizik, holografi elektron secara serentak boleh memberikan maklumat amplitud dan fasa gelombang elektron, menjadikan mikroskop elektron penghantaran digunakan secara meluas dalam kajian medan magnet dan pengagihan medan elektrik yang berkait rapat dengan fasa. Pada masa ini, mikroskop elektron penghantaran digabungkan dengan holografi elektron telah digunakan untuk mengukur pengagihan medan elektrik peranti struktur filem nipis berbilang lapisan semikonduktor dan pengagihan domain magnet di dalam bahan magnet.
3. Medan kimia
Dalam bidang kimia, mikroskop elektron penghantaran in-situ menyediakan kaedah penting untuk pemerhatian in-situ bagi tindak balas kimia fasa gas dan cecair kerana resolusi spatialnya yang sangat tinggi. Mikroskopi elektron penghantaran in-situ digunakan untuk memahami lebih lanjut mekanisme tindak balas kimia dan proses transformasi bahan nano, untuk memahami, mengawal selia dan mereka bentuk sintesis bahan daripada sifat tindak balas kimia. Pada masa ini, teknologi mikroskop elektron in-situ telah memainkan peranan penting dalam bidang sintesis bahan, pemangkinan kimia, aplikasi tenaga dan sains hayat. Mikroskopi elektron penghantaran boleh memerhatikan secara langsung morfologi dan struktur zarah nano pada pembesaran yang sangat tinggi, dan merupakan salah satu kaedah pencirian yang paling biasa digunakan untuk bahan nano.
4. Bidang biologi
Dalam bidang biologi, teknologi kristalografi sinar-X dan resonans magnetik nuklear sering digunakan untuk mengkaji struktur makromolekul biologi. Mereka telah dapat menentukan kedudukan protein dengan ketepatan 0.2nm, tetapi masing-masing mempunyai had. Teknologi kristalografi sinar-X adalah berdasarkan kristal protein dan sering mengkaji struktur keadaan dasar molekul, tetapi tidak berdaya untuk menganalisis keadaan molekul yang teruja dan peralihan. Makromolekul biologi sering berinteraksi dan membentuk kompleks dalam badan untuk melaksanakan fungsinya. Penghabluran kompleks ini sangat sukar. Walaupun NMR boleh mendapatkan struktur molekul dalam larutan dan mengkaji perubahan dinamik molekul, ia amat sesuai untuk mengkaji makromolekul biologi dengan berat molekul yang lebih kecil.






