Elektron mikroskop yorug'lik mikroskopidan kuzatilishi mumkin bo'lgan narsalar jihatidan qanday farq qiladi?
Optik mikroskoplar elektron mikroskoplardan juda farq qiladi, chunki yorug'lik manbai har xil, linzalar boshqacha, tasvirlash printsipi boshqacha, o'lchamlari boshqacha, maydon chuqurligi va namunani tayyorlash usuli boshqacha. Optik mikroskop odatda yorug'lik mikroskopi sifatida tanilgan, mikroskopning yorug'lik manbai sifatida ko'rinadigan yorug'lik turidir. Optik mikroskop - bu optik printsiplardan foydalanish, inson ko'zi kichik ob'ektlarni kattalashtirilgan tasvirni ajrata olmaydi, odamlar optik asboblarning mikro tuzilishi haqida ma'lumot olishlari uchun. U hujayra biologiyasida keng qo'llaniladi. Optik mikroskop, odatda, sahna, fokusli yoritish tizimi, ob'ektiv linzalari, okulyar va fokuslash mexanizmidan iborat. Sahna kuzatilishi kerak bo'lgan ob'ektni ushlab turish uchun ishlatiladi. Fokuslash tugmasi fokuslash mexanizmini boshqarish uchun ishlatilishi mumkin, shunda kuzatilayotgan ob'ektning aniq tasvirini osonlashtirish uchun sahna qo'pol sozlanishi yoki nozik sozlanishi mumkin. Invertli tasvir uchun optik mikroskopning tasviri (yuqoriga va pastga teskari, chap va o'ngga almashtiriladigan) elektron mikroskop yuqori texnologiyali mahsulotlarning tug'ilishi bo'lib, biz odatda optik mikroskopdan foydalanamiz, shunga o'xshash joyga ega, ammo optik bilan mikroskop juda boshqacha. Avvalo, optik mikroskop yorug'lik manbasidan foydalanishdir. Elektron mikroskop elektron nurlardan foydalanishdir va ikkitasi farqning natijalarini ko'rishi mumkin, bitta va farqning kattalashishi, masalan, hujayrani kuzatish, yorug'lik mikroskopi faqat hujayra va organellaning bir qismini ko'rishi mumkin. , masalan, mitoxondriya va xloroplastlar, lekin faqat uning hujayralari mavjudligini ko'ra oladi, organellaning o'ziga xos tuzilishini ko'ra olmaydi. Elektron mikroskop esa organoidlarning nozik tuzilishini va hatto oqsil kabi yirik molekulalarni ham batafsil ko'ra oladi. Elektron mikroskopga uzatuvchi elektron mikroskop, skanerlovchi elektron mikroskop, aks ettiruvchi elektron mikroskop va emissiya elektron mikroskop kiradi. Ular orasida skanerlovchi elektron mikroskop kengroq qo'llaniladi. Materiallarni tahlil qilish va tadqiqot ilovalarida skanerlash elektron mikroskop juda keng bo'lib, asosan materialning sinishi tahlili, mikro-hudud tarkibi tahlili, turli xil qoplama sirt morfologiyasi tahlili, qatlam qalinligi o'lchovi va mikro tuzilma morfologiyasi va nano-materiallarni tahlil qilishda qo'llaniladi. elektron mikroprobni tashkil etuvchi rentgen difraktometri yoki elektron spektrometr bilan birgalikda material tahlilining tarkibi va boshqalar uchun ishlatiladi. Skanerli elektron mikroskop, qisqartirilgan SEC, elektron optik asbobning yangi turidir. U vakuum tizimi, elektron nurlar tizimi va tasvirlash tizimidan iborat. Namuna sirtini skanerlash orqali hayajonlangan jismoniy signallarni modulyatsiya qilish uchun nozik yo'naltirilgan elektronlar nuridan foydalanadi. Tushgan elektronlar namuna yuzasini ikkilamchi elektronlar bilan qo'zg'atishga olib keladi. Aynan mana shu tarqoq elektronlar har bir nuqtada mikroskop tomonidan kuzatiladi. Namuna yoniga qo'yilgan sintillyatsion kristall CRT ekranidagi yorqinlikni o'zgartirib, CRT elektron nurlarining intensivligini modulyatsiya qilish uchun kuchaytirilgan ushbu ikkilamchi elektronlarni oladi. CRT ning burilish bobini namuna yuzasidagi elektron nur bilan sinxronlashtiriladi, shuning uchun CRT ning lyuminestsent ekranida namuna yuzasining topografik tasviri aks etadi. U oddiy namuna tayyorlash, sozlanishi kattalashtirish, keng diapazon, tasvirning yuqori aniqligi va maydonning katta chuqurligi xususiyatlariga ega. Transmissiya elektron mikroskopini qo'llash samaradorligi:
1, kristall nuqsonlarni tahlil qilish. Oddiy massiv tsiklini buzadigan barcha tuzilmalar birgalikda kristall nuqsonlar deb ataladi, masalan, bo'sh joylar, dislokatsiyalar, don chegaralari, cho'kmalar va boshqalar. Nuqta matritsasining davriyligini buzadigan bu tuzilmalar ular joylashgan hududning diffraktsiya sharoitlarining o'zgarishiga olib keladi, bu nuqsonlar joylashgan hududning diffraktsiya sharoitlarini normal mintaqaning diffraktsiya sharoitlaridan farq qiladi; lyuminestsent ekranda yorug'lik va qorong'i o'rtasidagi mos farqni ko'rsatadi.
2, to'qimalarni tahlil qilish. Turli xil nuqsonlarga qo'shimcha ravishda, to'qimalarning morfologiyasini kuzatishda kristalning tuzilishi va yo'nalishini tahlil qilish mumkin bo'lgan turli xil diffraktsiya naqshlari paydo bo'lishi mumkin.
3, in situ kuzatish. Tegishli namuna bosqichidan foydalanib, transmissiya elektron mikroskopida in-situ tajribalar o'tkazilishi mumkin. Masalan, deformatsiya va sinish jarayonini kuzatish uchun deformatsiya cho'zuvchi namunalardan foydalanish.
4, yuqori aniqlikdagi mikroskop. Materialning mikro tuzilishini yaxshiroq kuzatish uchun piksellar sonini yaxshilash odamlarning doimiy maqsadi bo'lib kelgan. Elektron nurlarining fazasi yordamida yuqori aniqlikdagi elektron mikroskop ikkidan ortiq kogerent tasvir nurlari bilan o'zgaradi, elektron mikroskopning o'lchamlari etarlicha yuqori sharoitlarda, qancha elektron nurlar ishlatilsa, tasvirning aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi va hatto bo'lishi mumkin. atom tuzilishini tasvirlashning nozik namunalari uchun ishlatiladi.






