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为了真正理解材料的化学和物理性质,我们需要更加地绘制出原子的排列方式。1959年,物理学家理查德· 费曼 (Richard Feynman)在美国物理学会演讲时提到,“在尺度范围来观测材料,材料金相显微镜定购,有非常多的应用空间”。这里的尺度,材料金相显微镜批发,费曼将其设定为0.1 埃,当显微镜的分辨率达到0.1 埃后,材料金相显微镜订购,受原子热振动的限制,显微图像就会到达物理极限。小的结构变形会影响磁性、化合价和自旋态(spin state),而分辨率达到极限后,结构变形就会变得明显。
复合式显微镜1611年
复合式显微镜1611年,Kepler(克卜勒)制作了复合式显微镜。这架显微镜的放大倍数也不高,约10~30倍。但这一成就成为技术把光学放大装置提高到显微镜水平的标志。显微镜放大倍数的增加1665年,英国科学家R.Hooke制作了架有科学研究使用价值的显微镜,它的放大倍数为40~140倍。R.Hooke用这架显微镜发现了细胞,其实,“细胞”一词的由来便是R.Hooke用复合式显微镜观察软木木栓组织上的微小气孔而得来的。1674年,A·V·Leeuwenhoek利用自制的显微镜发现了前人所未曾见到过的一些,人类自此开始了对原生动物学的研究。九年后A·V·Leeuwenhoek又成为首位发现“细菌”的人。他一生亲手磨制了550个透镜,装配了247架显微镜,至今保存下来的还有9架。A·V·Leeuwenhoek使用的显微镜放大倍数为500倍,分辨率可达到1.0 μm。
扫描电子显微镜 扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)放大倍数(不同型号有差异)约2~200000,连续可调,分辨率可达几纳米。带你了解现代科研中的显微镜 SEM 主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应【当一束极细的高能入射电子轰击扫描样品表面时,被激发的区域将产生二次电子、俄歇电子、特征x射线和连续谱X射线、背散射电子、透射电子,材料金相显微镜,以及在可见、紫外、红外光区域产生的电磁辐射。同时可产生电子-空穴对、晶格振动(声子)、电子振荡(等离子体)】,其中主要是样品的二次电子发射。 二次电子能够产生样品表面放大的形貌像,这个像是在样品被扫描时按时序建立起来的,即使用逐点成像的方法获得放大像。
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