全部評(píng)論(6條)
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- 王啊啵 2007-02-10 00:00:00
- 分好多的,算都算不清啊
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- 禸圉湢哏羙 2007-02-09 00:00:00
- 透射電子顯微鏡(TEM)、掃描電子顯微鏡(SEM)、場(chǎng)電子顯微鏡(FEM )、場(chǎng)離子顯微鏡(FIM)、低能電子衍射(LEED) Z普遍的是光學(xué)顯微鏡 電子顯微鏡
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- 李閌123 2007-02-09 00:00:00
- 類型很多,根據(jù)成像原理主要是光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡、隧道掃描顯微鏡。 用途的話,主要有生物顯微鏡、工具顯微鏡等。
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- cyh0018163 2007-02-09 00:00:00
- 光學(xué),普通....
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- 酷酷坤坤ok 2017-09-01 00:00:00
- 用于放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡。光學(xué)顯微鏡是在1590年由荷 蘭的楊森父子所shouchuang?,F(xiàn)在的光學(xué)顯微鏡可把物體放大1500倍,分辨的Z小極限達(dá)0.2微米。光學(xué)顯微鏡的種類很多,除一般的外,主要有:①暗視野顯微鏡,一種具有暗視野聚光鏡,從而使照明的光束不從ZY部分射入,而從四周射向標(biāo)本的顯微鏡。②熒光顯微鏡,以紫外線為光源,使被照射的物體發(fā)出熒光的顯微鏡。電子顯微鏡是在1931年在德國(guó)柏林由克諾爾和哈羅斯卡首先裝配完成的。這種顯微鏡用高速電子束代替光束。由于電子流的波長(zhǎng)比光波短得多,所以電子顯微鏡的放大倍數(shù)可達(dá)80萬倍,分辨的Z小極限達(dá)0.2納米。1963年開始使用的掃描電子顯微鏡更可使人看到物體表面的微小結(jié)構(gòu)。 顯微鏡的發(fā)明,使人看到了許多以前從未看到過的生物,如細(xì)菌、病毒等,也使人看到了生物的許多微小結(jié)構(gòu),如線粒體的結(jié)構(gòu),從而對(duì)生物學(xué)的發(fā)展起著重要的推動(dòng)作用。顯微鏡是生物學(xué)研究的重要儀器之一。在醫(yī)學(xué)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中顯微鏡也有著重要用途,例如在醫(yī)學(xué)診斷上,可對(duì)人血液中的紅細(xì)胞進(jìn)行計(jì)數(shù)等。 顯微鏡是16世紀(jì)末葉,荷蘭密得爾堡一個(gè)眼鏡店的老板詹森和他的父親罕斯發(fā)明的. 細(xì)說起來,詹森父子發(fā)明顯微鏡,還帶有一定的偶然性呢! 事情的經(jīng)過是這作的:1590年,一個(gè)晴朗無風(fēng)的早晨,詹森的樓頂上閑玩.無意中,他把兩片凸玻璃片裝到一個(gè)金屬管子里,并用這個(gè)管子去看街道上的建筑物,奇怪的事情發(fā)生了,教堂高塔上大公雞的雕塑比原來大了好幾倍,這個(gè)意外的發(fā)現(xiàn),使詹森興奮起來,他高興地跑下樓去,把父親也拉上樓來觀看,一起和他分享這種新發(fā)現(xiàn)帶來的愉快.但是人們只是把它當(dāng)作玩具,并沒有把它應(yīng)用在科學(xué)研究上。 似乎是伽利略Z早把這種“復(fù)式”顯微鏡用于科學(xué)研究工作。1610年前后,他用復(fù)式顯微鏡研究昆蟲,觀察到了昆蟲的復(fù)眼。1665年,胡克創(chuàng)造的復(fù)式顯微鏡是早期Z出色的顯微鏡。他用一個(gè)半球形單透鏡作為物鏡,一個(gè)平凸透鏡作為目鏡。鏡筒長(zhǎng)6英寸,可以拉長(zhǎng),底下還不一只燈用來照明,燈上附裝有一個(gè)球形聚光器,可見它是現(xiàn)代犧牲顯微鏡的雛形。后來又出現(xiàn)了無色差顯微鏡、電子顯微鏡等等,使顯微技術(shù)獲得了重大發(fā)展。 當(dāng)然,偶然性的發(fā)現(xiàn)代替不了科學(xué)上的發(fā)明.值得強(qiáng)調(diào)的是,詹森父子倆的修養(yǎng)起了決定作用,他們抓住這個(gè)偶然的發(fā)現(xiàn),認(rèn)真思索,反復(fù)實(shí)踐,用大大小小的凸玻璃片做各種距離不等的配合,終于發(fā)明了世界上diyi臺(tái)顯微鏡. 當(dāng)然,這臺(tái)顯微鏡只能稱為顯微鏡家族中的"始祖",無論是放大倍數(shù),還是分辨能力都是相當(dāng)?shù)偷?后來,又經(jīng)過了許多科技工作者不斷的改進(jìn),才使得顯微鏡成為今天這個(gè)樣子.
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- zq0l0e 2017-09-05 00:00:00
- 顯微鏡以顯微原理進(jìn)行分類可分為光學(xué)顯微鏡與電子顯微鏡。 光學(xué)顯微鏡 通常皆由光學(xué)部分、照明部分和機(jī)械部分組成。無疑光學(xué)部分是Z為關(guān)鍵的,它由目鏡和物鏡組成。早于1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡的放大儀器。光學(xué)顯微鏡的種類很多,主要有明視野顯微鏡(普通光學(xué)顯微鏡)、暗視野顯微鏡、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡。 電子顯微鏡 電子顯微鏡有與光學(xué)顯微鏡相似的基本結(jié)構(gòu)特征,但它有著比光學(xué)顯微鏡高得多的對(duì)物體的放大及分辨本領(lǐng),它將電子流作為一種新的光源,使物體成像。自1938年Ruska發(fā)明diyi臺(tái)透射電子顯微鏡至今,除了透射電鏡本身的性能不斷的提高外,還發(fā)展了其他多種類型的電鏡。如掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等。結(jié)合各種電鏡樣品制備技術(shù),可對(duì)樣品進(jìn)行多方面的結(jié)構(gòu) 或結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系的深入研究。顯微鏡被用來觀察微小物體的圖像。常用于生物、醫(yī)藥及微小粒子的觀測(cè)。電子顯微鏡可把物體放大到200萬倍。
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掃描探針顯微鏡(SPM)是一種在納米尺度上觀察和研究物質(zhì)表面的先進(jìn)儀器。通過利用探針與樣品表面相互作用,掃描探針顯微鏡可以提供極高的空間分辨率,使其在物理、化學(xué)、生命科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域都得到廣泛應(yīng)用。本文將探討掃描探針顯微鏡的幾種主要類型,分析它們的工作原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及各自的優(yōu)勢(shì)與局限。了解這些不同類型的掃描探針顯微鏡,有助于選擇適合特定研究需求的工具。
一、原子力顯微鏡(AFM)
原子力顯微鏡(Atomic Force Microscope, AFM)是掃描探針顯微鏡中為常見的一種。其工作原理是通過一根微小的探針掃描樣品表面,并測(cè)量探針與表面之間的相互作用力。這種顯微鏡能夠?qū)崿F(xiàn)高分辨率的表面形貌成像,特別適用于樣品表面形態(tài)、機(jī)械性能以及納米尺度的力學(xué)特性分析。
AFM不僅可以在真空、空氣以及液體環(huán)境中操作,而且它的分辨率能夠達(dá)到亞納米級(jí),廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、納米技術(shù)以及生物學(xué)領(lǐng)域。在生物醫(yī)學(xué)中,AFM被用于觀察細(xì)胞表面、蛋白質(zhì)及DNA分子的形態(tài)與結(jié)構(gòu)。
二、掃描隧道顯微鏡(STM)
掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope, STM)是由物理學(xué)家吉爾伯特·諾思(Gerd Binnig)和海因茨·羅斯(Heinz Rohrer)于1981年發(fā)明的,它能夠?qū)?dǎo)電材料的表面進(jìn)行原子級(jí)的成像。STM通過探針與樣品表面之間的量子隧道效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)表面成像。當(dāng)探針接近樣品表面時(shí),電流會(huì)發(fā)生變化,探測(cè)到的電流變化與表面原子排列密切相關(guān),從而實(shí)現(xiàn)高分辨率成像。
STM的主要優(yōu)點(diǎn)是其超高的空間分辨率,能夠達(dá)到單個(gè)原子的水平,適用于研究導(dǎo)電材料的電子結(jié)構(gòu)、表面缺陷以及原子尺度的自組裝現(xiàn)象。STM只能用于導(dǎo)電材料的成像,對(duì)于絕緣體的研究則存在一定的限制。
三、掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡(SNOM)
掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡(Scanning Near-field Optical Microscope, SNOM)是一種結(jié)合了光學(xué)和掃描探針顯微鏡技術(shù)的設(shè)備。與傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡不同,SNOM能夠突破光的衍射極限,實(shí)現(xiàn)納米級(jí)的光學(xué)分辨率。它通過將光纖探針放置在樣品表面附近,利用近場(chǎng)光學(xué)效應(yīng)進(jìn)行成像。
SNOM具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),可以在納米尺度下探測(cè)光學(xué)信息,廣泛應(yīng)用于生物分子、納米光子學(xué)和表面等離子體研究。由于其能夠在不破壞樣品的前提下獲得光學(xué)信息,SNOM對(duì)于材料科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價(jià)值。
四、掃描熱針顯微鏡(SThM)
掃描熱針顯微鏡(Scanning Thermal Probe Microscopy, SThM)是一種測(cè)量樣品表面溫度分布的掃描探針顯微鏡。它利用熱探針與樣品表面之間的溫差,來測(cè)量熱導(dǎo)率、局部溫度以及熱性能等信息。SThM在研究納米尺度下的熱傳導(dǎo)和熱管理方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值,尤其在半導(dǎo)體和微電子設(shè)備的熱分析中發(fā)揮著重要作用。
SThM的優(yōu)勢(shì)在于其能夠以納米級(jí)別的空間分辨率研究材料的熱性質(zhì),能夠提供更為細(xì)致的熱動(dòng)態(tài)分析,適用于電子、光學(xué)和材料領(lǐng)域。
五、掃描電化學(xué)顯微鏡(SECM)
掃描電化學(xué)顯微鏡(Scanning Electrochemical Microscope, SECM)結(jié)合了掃描探針顯微鏡和電化學(xué)技術(shù),可以在納米尺度上進(jìn)行電化學(xué)測(cè)量。通過探針與樣品表面間的電化學(xué)反應(yīng),SECM能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)表面電位、反應(yīng)速率以及電流變化等。它在研究電極反應(yīng)、傳質(zhì)過程以及腐蝕行為等方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
SECM被廣泛應(yīng)用于能源、環(huán)境和材料科學(xué)領(lǐng)域,尤其在電池研究和傳感器開發(fā)中,起到了重要的作用。
總結(jié)
掃描探針顯微鏡是一類高度精密的工具,各種類型的掃描探針顯微鏡在不同的研究領(lǐng)域中都有著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。無論是原子力顯微鏡、掃描隧道顯微鏡、掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡,還是掃描熱針顯微鏡和掃描電化學(xué)顯微鏡,它們都提供了不同的研究角度和技術(shù)手段,為科學(xué)家們探索納米世界的奧秘提供了強(qiáng)大的支持。在實(shí)際應(yīng)用中,選擇合適的掃描探針顯微鏡類型,能夠更加地滿足研究需求,推動(dòng)科技創(chuàng)新的不斷發(fā)展。
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