Faktor yang Mempengaruhi Resolusi Mikroskop Elektron Penghantaran
Struktur halus yang lebih kecil daripada 0.2µm tidak boleh dilihat dengan jelas di bawah mikroskop optik. Struktur ini dipanggil struktur submikroskopik atau struktur ultramikroskopik.
struktur; ultrastruktur). Untuk melihat struktur ini dengan jelas, sumber cahaya dengan panjang gelombang yang lebih pendek mesti dipilih untuk meningkatkan resolusi mikroskop. Pada tahun 1932, Ruska mencipta mikroskop elektron penghantaran (TEM) dengan pancaran elektron sebagai sumber cahaya. Panjang gelombang rasuk elektron adalah jauh lebih pendek daripada cahaya yang boleh dilihat dan cahaya ultraviolet, dan panjang gelombang rasuk elektron adalah berkadar songsang dengan punca kuasa dua voltan rasuk elektron yang dipancarkan. , iaitu, semakin tinggi voltan, semakin pendek panjang gelombang. Peleraian semasa TEM boleh mencapai 0.2nm.
Prinsip pengimejan mikroskop elektron dan mikroskop optik pada asasnya adalah sama. Perbezaannya ialah bekas menggunakan pancaran elektron sebagai sumber cahaya dan medan elektromagnet sebagai kanta. Di samping itu, oleh kerana kuasa penembusan rasuk elektron sangat lemah, spesimen yang digunakan untuk mikroskop elektron mesti dibuat ke dalam bahagian ultra-nipis dengan ketebalan kira-kira 50 nm. Potongan jenis ini perlu dibuat dengan ultramikrotome. Pembesaran mikroskop elektron boleh mencapai sehingga hampir satu juta kali. Ia terdiri daripada lima bahagian: sistem pencahayaan elektronik, sistem pengimejan kanta elektromagnet, sistem vakum, sistem rakaman, dan sistem bekalan kuasa. Jika dipecahkan: bahagian utama ialah kanta elektronik dan rakaman pengimejan Sistem ini terdiri daripada pistol elektron, pemeluwap, ruang sampel,
Kanta objektif, kanta pembelauan, kanta perantaraan,
Cermin tayangan, skrin pendarfluor dan kamera.
Mikroskop elektron ialah mikroskop yang menggunakan elektron untuk mendedahkan bahagian dalam atau permukaan sesuatu objek.
Panjang gelombang elektron berkelajuan tinggi adalah lebih pendek daripada cahaya yang boleh dilihat (dualiti gelombang-zarah), dan resolusi mikroskop dihadkan oleh panjang gelombang yang digunakan, jadi resolusi mikroskop elektron (kira-kira 0. 1 nanometer) jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik (kira-kira 200 nm).






