透射电子显微镜的应用 cailiao课件.ppt
《透射电子显微镜的应用 cailiao课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《透射电子显微镜的应用 cailiao课件.ppt(85页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、A,1,透射电子显微镜在材料学中的应用,扬州大学测试中心陈义芳2008年5月,A,2,绪论 电子显微镜技术发展简史,1 电子显微镜发展简史2 电子显微镜技术的发展与应用3 其他显微技术的发展,A,3,表1-1 显微镜发展简史,A,4,表1-2 电子显微镜技术发展简史,A,5,Early days of electron microscopy,A,6,Microsocopy techniques developped,A,7,扫描隧道显微技术(STM)原子力显微技术(AFM)激光扫描共焦显微技术,A,8,扫描隧道显微技术(STM)原子力显微技术(AFM)激光扫描共焦显微技术,利用量子力学中隧道效
2、应产生隧道电流信号,获得反映样品表面原子形态结构和原子排列图象。具有原子尺度的高分辨率。可以观察单原子层的实时结构图象,并能在大气、真空甚至液体环境中观察自然状态下的样品表面结构,因而在半导体、金属、无机材料及生物学研究等方面有广阔的应用前景。,A,9,扫描隧道显微技术(STM)原子力显微技术(AFM)激光扫描共焦显微技术,通过微悬臂上的针尖在样品表面扫描,使针尖与凹凸不平的样品表面的顶端原子相互摩擦产生原子力。在扫描过程中,微悬臂的上下起伏与等位面的样品形貌相互对应,所以可通过针尖与微悬臂之间的隧道电流变化,得到样品表面形貌信息。其分辨率可与透射电镜相比拟。AFM不但能通过探测原子间作用力观
3、察绝缘体,还可在生物环境中直接观察生物样品表面结构。,A,10,扫描隧道显微技术(STM)原子力显微技术(AFM)激光扫描共焦显微技术,利用共焦光路及激光扫描,在观察较厚样品的内部结构或直接观察细胞时,可使所选定的不同层面每一焦点面影象清晰,从而得到细胞不同切面上的一系列图象,经计算机系统快速分析处理,即可重组出样品三维立体图象,展现细胞瞬间变化的形态结构。,A,11,电子显微镜之父 E.Ruska 世界上第一台电子显微镜,A,12,第一章 电子显微镜的基本原理,第一节 电子光学的基本知识,A,13,分辨率: 能够区分的相邻两个物点间的最小距离。用d表示。人眼的分辨率 正常人眼在明视距离(25
4、0mm)的分辨率是0.2mm。,光学显微镜的分辨率和有效放大,1. Airy圆盘,若有两个点光源,其一光斑的中央极大值点恰与另一光斑的第一极小值点重合,则这两个点光源正好是可以分辨的,故可以定义分辨率d为Airy圆盘的半径。,A,14,为照明光的波长;n为透镜和样品之间介质的折射率,为入射孔径角,即光线从样品进入透镜的半张角。nsin称为数值孔径,用NA表示。光学显微镜的NA值最大不超过1.5,因此d0.5。即分辨率约为光波波长的一半。,d0.61/nsin0.61/NA,可见光波长为400700nm,人眼对绿光(500nm左右)比较敏感,故光学显微镜的分辨率约为250nm即2500 左右。2
5、. 显微镜的有效放大倍数:人眼的分辨率与显微镜的分辨率之比值,即M有d人d仪。3. 空放大:超过仪器有效放大倍数以外的放大,A,15,电子束 真空中相对集中而高速运动着的电子流。 一切微观粒子都具有波粒二象性 一个动量为P,能量为E的自由运动粒子,相当于一个波长为=h/p=h/mv,沿粒子运动方向传播的平面波。 电子枪发射的电子,由静止状态被电压V加速,以速度v运动时所具有的动能为1/2mv2,根据能量守恒定律有 E=eV=1/2mv2电子质量m=9.11031kg,电子带电量e=1.61019库仑;普朗克常量h=6.61034焦耳秒。可推得:,即与所处电场电压的平方根成反比.当 V= 50k
6、V时,可计算出0.055 =0.0055nm V=100kV时,可计算出0.039 =0.0039nm,A,16,分辨率0.1nm,超高压透射电镜JEM-ARM1250,A,17,1926年德国科学家布施指出带电粒子在旋转轴对称的电场或磁场中有聚焦作用。 高速运动的电子流,具有波动性和可折射性电子显微镜的理论基础。,电子束在磁场或电场中的性质,电子束的穿透力 高真空 100nm(100kv以下的EM)电子束的激发荧光 荧光屏电子束的放射性 铅防护,A,18,A,19,电子透镜,具有轴对称弯曲磁场装置构成的电子透镜,A,20,电子透镜的理想成像: 理想成像是指物与像是一一对应的,即物平面上任一点
7、都可在像平面上找到与其相对应的一点,物与像是几何相似的关系,他们之间的差异只是相差放大倍数M。 理想成像只有在满足下列成像条件时才成立: (1)场分布是严格的轴对称; (2)电子是旁轴电子, 即发射出的电子离轴很近(为微米数量级),电子束与轴的夹角很小(约103数量级); (3)电子的速度相等。,A,21,电磁透镜的像差: 像差: 实际光学系统和理想光学系统成像的差别,像差的大小标志光学系统成像质量,是影响电子显微镜提高分辨能力的重要因素。,A,22,是由于透镜边缘与中央部分汇聚能力有差异造成, 当磁场会聚由同一物点发出的电子束时,大孔径角的电子会聚的快一些(焦距短),而对小孔径角的电子会聚的
8、慢一些(焦距长),于是在原来理想的像点附近形成了一个弥散的小球,所以这种像差称为球差。在电镜中采用光阑限制球差,使其成为一个圆斑,在焦点处为一最小弥散圆斑。球差只能减小不能消除. 要减少球差,只有缩小孔径角,即用最小孔径光阑。,A,23,是由于透镜边缘部分比中心部分聚焦能力强,致使物上各点像的放大倍数,边缘与中心部分的放大倍数不一样,图象清晰,图形扭曲.畸变现象主要发生在较低倍的情况下,A,24,是由于材料性质欠佳或加工精度不良致使场分布呈非轴对称而造成的。对图像的影响表现为使互相垂直的两个电子束聚焦能力不同,放大倍率也不同,所以物点的像变成一椭圆形,可用消像散器予以补偿矫正。另外光阑和极靴孔
9、的污染也会引起像散,这可以采用清洗方法予以消除。,A,25,色差也叫波长差,是由于透镜使不同速度电子聚焦和像转角的能力不同而造成的。当电镜加速电压的电压或电流有波动时,将引起电子束波长的变化,这时将产生色差。可以采用多级稳压电源来去除色差.,A,26,是由小孔电子衍射效应造成的像差,是限制分辨率的重要因素。,A,27,球差、衍射差是限制提高电镜分辨率的主要因素,虽然可以采取措施减少上述各因素对分辨率的影响,但由于消除误差要求的措施有时是矛盾的,所以实际上电镜分辨率也是有限制的。 d= dC + dD = 0.4Cs 3 + 0.61 / 例如,为减少球差,光阑孔径越小越好,但光阑孔越小,衍射圆
10、斑越大,二者是矛盾的. 目前比较理想的电镜分辨率为2.5 ,有效放大倍数为d人/d仪=0.2mm/2 =100万倍,电子显微镜的实际分辨率,A,28,图象的分辨率与加速电压有关,加速电压越高,电子的波长越短,图象的分辨率越好图象的衬度(反差)与加速电压有关,加速电压越高,电子的穿透性越大,图象的衬度越差空间分辨率与电子枪有关,利用场发射枪高亮度的特点,可进行高空间分辨率的观察(微区成分、晶体结构分析)同一个加速电压下,场发射电镜和六硼化镧电镜,图像的分辨率也相同,A,29,第二节 电子与固体样品的相互作用,电子入射固体样品时,与样品物质原子及核外电子发生弹性散射或非弹性散射作用,并产生带有样品
11、信息的各种讯号,入射电子在样品中运动、扩散情况,激发作用和能量传递过程如图所示。,a一次电子扩散的范围和信息产生层次 b各种信息的应用1.入射电子束 2.样品 3.锇歇电子 4.二次电子 5.背散射电子 6.X射线 7.阴极发光 8.吸收电子 9.透射电子 10.大角度弹性散射电子 11.非弹性散射电子12.小角度弹性散射电子,A,30,一、透射电子(TE) 就原子之间的距离(1 )和原子核及周围电子的大小(105106 )而言, 物质本身实际是一个几乎完全空的空间,如果样品足够薄(小于0.1m),那么入射电子就能够通过样品,将通过样品的电子叫作透射电子。入射电子在通过样品时,带有样品内部不同
12、的信息,转换成图像即透射电子像。 透射电子的能量是由加速电压值决定的。常压电镜透射电子能量非常小,仅能穿透几毫米厚的空气层或1m左右的水,不能通过较厚样品。因此常压透射电子像,只能用于观察超薄切片(厚度500600 左右)或很小颗粒及薄膜样品。高压或超高压电镜可用于观察厚样品,但成本高,应用还不普遍。二、二次电子(SE) 样品物质原子的核外电子受入射电子激发后,逸出样品表面时,就称为二次电子。二次电子可在距样品表面500 深度内产生,但由于样品的吸收等作用,只是在距表面100 深度内的二次电子才能逸出样品表面,成为二次电子信号。二次电子是扫描电镜观察样品表面形貌的主要信号,所携带的信息是通过显
13、像管显示的。二次电子数量的多少决定显像管的亮度和反差,二次电子数量越多,图像质量越好。,A,31,四、X射线(伦琴射线) 核外电子发生跃迁时,其剩余能量既可以俄歇电子形式释放,又可以电磁波形式辐射出样品。当以辐射形式释放时,其波长在0.1100 范围内,这种电磁波位于紫外线和射线之间,是由德国物理学家伦琴发现的,所以也称为伦琴射线。 分析表明有两种X射线谱,一种是连续的,从某一短波开始一直伸展到长波方面:另一种是不连续的,它只有几条特殊的谱线,是样品物质原子的内层电子状态转变时所产生的辐射,也称为“标识X射线谱”。利用标识X射线可以对样品进行定性或定量分析,用于分析的仪器主要有两种,一种是波长
14、分散谱仪(WDX),另一种是能量分散谱仪(EDX)。,三、俄歇电子(AE) 俄歇电子的产生可用下例说明,设K层电子被入射电子激发逸出样品,L2层的某一电子跃迁补充被激发的K层电子的空位,则其能量差为EEL1EK。若此能量E传递给L2层的另外一个电子,并使其由于获得能量E而逸出样品,则此电子就称为俄歇电子。每种元素的各能级间的俄歇电子的能量都是常数,如碳的KL2L2俄歇电子能量为273eV,因此可利用检测俄歇电子进行元素分析。,A,32,五、背散射电子(BE) 背散射电子是入射电子与样品成分发生弹性碰撞之后,被反射回的电子,能量较高。背散射电子的产生及其数量与入射电子能量、样品成分、入射角等有关
15、,利用背散射电子讯号可以观察样品表面形貌和成分差异的图像,分辨能力低于二次电于像。六、吸收电流 入射电子与样品作用后,有一部分电子能量消耗殆尽之后便被样品吸收,成为吸收电子。收集并适当处理吸收电子,使其显像即吸收电流像。吸收电子的产量恰与二次电子或者散射电子相反,所以吸收电流像与二次电子像或背散射电子像是相反的,也是互补的,吸收电子像无阴影效果,反差柔和,适宜于观察样品形貌,组分差异及晶体取向等。七、阳极荧光 某些物质,如硫化锌晶体、荧光粉等,受到电子轰击后,会被激发出具有一定波长和强度的荧光,收集、检测荧光信号,放大、分析并显示其图像,可用来研究该物质的发光区域、成分、含量、结构等。,A,3
16、3,A,34,第二章 透射电子显微镜的结构和工作原理,A,35,电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。,电子显微镜透射电子显微镜扫描电子显微镜,A,36,透射电子显微镜:简称透射电镜,是一种现代综合性大型分析仪器,在现代科学、技术的研究、开发工作中被广泛地使用。它是一种电子束透过样品而直接成像的电镜。使用短波长的入射电子束与样品作用后产生的透射电子(主要是散射电子)为信号,通过电磁透镜将其聚焦成像,并经过多级放大后,在荧光屏上显示出反映结构信息的电子图像。透射电镜的特点是分辨率高,已接近或达到仪器的理论极限分辨率(点
17、分辨率0203nm,晶格分辨率0102 nm);放大倍率高,变换范围大,可从几百倍到上百万倍;图像为二维结构平面图像,可以观察非常薄的样品(样品厚度为5070 nm左右);样品制备以超薄切片为主,操作比较复杂。透射电镜适用于样品内部显微结构及样品外形(状)的观察,也可进行纳米样品粒径大小的测定。,A,37,TEM主要技术参数包括:a) 加速电压。加速电压的高低决定了电子束透样品的能力。电压越高,就能穿透更厚的样品。b) 灯丝种类。现在最常用的灯丝依然是LaB6,最近场发射枪电子显微镜开始普及。c) 分辨率,又叫分辨本领。其中又分为点分辨、线分辨率、信息分辨率等多个参数。通常我们最关心的是点分辨
18、率。d) 放大倍率。增加中间镜的数量,我们几乎可无限制地增加电子显微镜的放大倍率。但是,电子显微镜的分辨率是由其加速电压、物镜球差、色差数等参量所决定的,无限制地增加放大倍率只能我们得到一张模糊的图像。同时,图像的亮度将随倍率的提高而降低,这对实验工作不利。所以,现在TEM的最大放大倍率都只在一百万倍左右。,A,38,e) 样品台倾转角。在研究晶体材料时,我们经需要倾转样品,以寻找合适的电子束入射方向。转角的大小取决于样品台和物镜极靴种类。作为分析型透射电子显微镜,我们通常需要较大的倾角,在两个方向上均大于30度。但是大角度倾转需较大的物镜极靴空间,而这样做就要以降低分辨率为代价的。因此,必须
19、根据自己工作的要求找到一个适合的平衡点,购买适合自己工作需要的TEM。f) 其它附加设备。作为一个综合性分析仪器,TEM除了可以进行图像观测和进行衍射分析外,还可以通过附加一些设备,以增强其功能。,A,39,仪器名称:透射电子显微镜生产厂家:荷兰Philips公司仪器型号:Tecnai 12主要附件: Gatan 792 CCD性能指标:最大放大倍数:65万倍点分辨率: 0.24nm线分辨率: 0.14nm最高加速电压: 120KV,A,40,TEM的结构,A,41,TEM的镜筒(Column)主要有三部分所构成: (1)光源,即电子枪; (2)透镜组,主要包括聚光镜、物镜、中间镜和投影镜;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 透射电子显微镜的应用 cailiao课件 透射 电子显微镜 应用 cailiao 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1851708.html