为您的研究选择最佳SEM

电子显微镜近年来发现了越来越多的应用。每个样品都有一个理想设置的混合,必须用于增强分析结果。

本文将一个接一个地描述,在成像样本时必须考虑的所有关键要素,并且将概述关于它们背后数学和物理的信息。

1.1放大率

放大镜可以首先回到希腊语中,其中射击者解释说,第一次尝试查看复杂的细节是孩子的戏剧活动。这是在人类语言中建立术语倍率时。

对微型和纳米世界的对科学的兴趣随欧洲杯线上买球着时间的推移大规模增加,呈现需要量化的需求。

倍率在现代定义为两次测量之间的比率,这表明要成功评估的值需要两个对象。

第一个对象是样本,第二个对象是它的图像。当样本不会改变其尺寸时,可以以无限量的各种尺寸印刷图像。

打印苹果的照片,将粘贴在典型的打印机纸上并再次打印它以适应覆盖建筑物的海报,将显着改变放大率(第二个例子中的比较大得多)。

在显微镜中可以证明一个更科学的例子:当存储样品的数字图像时,改变图像的大小导致放大率不正确。

放大率是相对数,这意味着它不能实际上在科学领域中使用。科学家替代使用两个参数概述正在成像的实际区域。

这些参数是视野,显微镜对焦的区域,以及所得到的图像是多么尖锐的分辨率。放大公式也根据这改变:

公式继续提供快速描述,但不包括分辨率。这意味着放大号将在将相同图像缩放到更大的屏幕时会发生变化。

图像信用:Thermo Fisher科学现象 - 世界BV

视野介绍正在成像的对象的大小。该值通常在几毫米(昆虫)到几微米(昆虫的头发)之间变化到几纳米(外骨骼的分子宏观结构)。

利用现在的仪器,可以在几百微型仪器范围内的图像对象,这是原子的典型尺寸。如何定义视图视图以图像进行示例?这取决于几个因素。

例如,如果颗粒的平均尺寸为1微米并且需要计欧洲杯猜球平台数,则每个图像具有20个颗粒足够,而不是在一次颗粒上花太多时间成像。

即使在考虑颗粒之间的空间时,也适用于25至30微米的视场是适当的。欧洲杯猜球平台

如果粒子结构是主焦点,相反,如果不小,则必须更近的视图,并且观察区域必须更接近2到3微米,如果不小。

粒子的图像。欧洲杯猜球平台粒子(左)的特写显示表面形貌(FOV =92.7μm)。更大的视野(右)使得能够成像更多粒子(FOV =μm)欧洲杯猜球平台

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