+86-18822802390

Introduktion till tillämpningarna av transmissionselektronmikroskopi (TEM)

Jul 11, 2025

Introduktion till tillämpningarna av transmissionselektronmikroskopi (TEM)

 

Morfologisk observation: Genom att använda tjocka kontrastbilder (även känd som absorptionskontrast) kan provets morfologi observeras, vilket tydligt kan presentera provets ytmorfologi och inre strukturkontur, vilket ger en intuitiv grund för studiet av materialets utseendeegenskaper.


Fasanalys: Genom att använda tekniker som elektrondiffraktion, mikroarea elektrondiffraktion och konvergent strålelektrondiffraktion analyseras provets fas. Genom att bestämma fasen, kristallsystemet och till och med rymdgruppen av material kan vi fördjupa oss i materialens kristallstruktur och sammansättning, vilket ger en teoretisk grund för att förutsäga deras egenskaper och utveckla tillämpningar.


Bestämning av kristallstruktur: Genom att använda hög-elektronmikroskopi kan den strukturella projektionen av atomer eller atomkluster i en specifik riktning i kristallen observeras direkt. Denna funktion gör det möjligt för forskare att exakt bestämma kristallstrukturen, vilket ger nyckelinformation för studier av materialmikrostruktur och design och syntes av nya material.


Observation av strukturella defekter: Med hjälp av diffraktionskontrastavbildning och hög-elektronmikroskopitekniker, observera strukturella defekter som finns i kristallen, såsom dislokationer, dislokationer, korngränser, etc. Genom att identifiera typerna av defekter och uppskatta defektdensiteten kan forskare få en djupare förståelse för deras mekaniska egenskaper och mikrostrukturer mellan materialets och de fysiska egenskaperna. ger vägledning för materialprestandaoptimering och defektkontroll.


Analys av kemisk sammansättning av mikroarea: Använd en energidispersiv röntgenspektrometer eller elektronenergiförlustspektrometer kopplad till TEM för att analysera provets kemiska sammansättning av mikroarea. Denna analysmetod kan avslöja den elementära fördelningen och kemiska sammansättningen av material i mikroskala, vilket ger starkt stöd för forskning om korrosion, oxidation, dopning och andra aspekter av material.


Observation på plats av dynamiska processer: Med hjälp av uppvärmnings- och spänningsanordningar kopplade till TEM kan forskare observera de mikrostrukturella förändringarna av prover under uppvärmning, deformation, brott och andra processer in situ. Denna realtidsobservation ger ett nytt perspektiv för att förstå materials dynamiska beteende och felmekanismer, vilket är användbart för att utveckla material med hög-prestanda och hög tillförlitlighet.


Inom området för nanomaterialforskning kan transmissionselektronmikroskopi noggrant mäta storleken, morfologin och kristallstrukturen hos nanopartiklar. Genom hög-avbildningsteknik kan forskare tydligt observera gitterkonstanten och ytatomära arrangemang av nanomaterial.

 

3 Video Microscope -

Skicka förfrågan