Mengapakah resolusi mikroskop elektron jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya
Oleh kerana mikroskop elektron menggunakan pancaran elektron dan mikroskop optik menggunakan cahaya yang boleh dilihat, dan panjang gelombang pancaran elektron adalah lebih pendek daripada cahaya yang boleh dilihat, resolusi mikroskop elektron adalah lebih tinggi daripada mikroskop optik.
Resolusi mikroskop adalah berkaitan dengan sudut kon kejadian dan panjang gelombang pancaran elektron yang melalui sampel.
Panjang gelombang cahaya nampak adalah kira-kira {{0}} nanometer, manakala panjang gelombang pancaran elektron berkaitan dengan voltan pecutan. Mengikut prinsip dualiti zarah gelombang, panjang gelombang elektron berkelajuan tinggi adalah lebih pendek daripada cahaya yang boleh dilihat, dan resolusi mikroskop adalah terhad oleh panjang gelombang yang digunakan, jadi resolusi mikroskop elektron (0.2 nanometer) jauh lebih tinggi daripada mikroskop optik (200nm).
Aplikasi teknologi mikroskop elektron adalah berdasarkan mikroskop optik. Resolusi mikroskop optik ialah {{0}}.2μm, dan resolusi mikroskop elektron penghantaran ialah 0.2nm. Maksudnya, mikroskop elektron penghantaran dibesarkan sebanyak 1000 berdasarkan mikroskop optik. kali.
Walaupun resolusi mikroskop elektron jauh lebih tinggi daripada mikroskop cahaya, ia mempunyai beberapa kelemahan:
1. Dalam mikroskop elektron, sampel mesti diperhatikan dalam vakum, jadi sampel hidup tidak boleh diperhatikan. Dengan kemajuan teknologi, mikroskop elektron pengimbasan alam sekitar secara beransur-ansur akan menyedari pemerhatian langsung sampel hidup;
2. Apabila memproses sampel, ia mungkin menghasilkan struktur yang tidak ada pada sampel, yang memburukkan lagi kesukaran menganalisis imej selepas itu;
3. Oleh kerana keupayaan penyerakan elektron yang kuat, pembelauan sekunder mudah berlaku;
4. Kerana ia adalah imej unjuran satah dua dimensi bagi objek tiga dimensi, kadangkala imej itu tidak unik;
5. Oleh kerana mikroskop elektron penghantaran hanya boleh memerhati sampel yang sangat nipis, ada kemungkinan struktur permukaan bahan berbeza daripada struktur di dalam bahan;
6. Untuk sampel ultra-nipis (kurang daripada 100 nanometer), proses penyediaan sampel adalah rumit dan sukar, dan penyediaan sampel rosak;
7. Rasuk elektron boleh memusnahkan sampel melalui perlanggaran dan pemanasan;
8. Harga pembelian dan penyelenggaraan mikroskop elektron agak tinggi.






