光学显微镜是以可见光为光源观测物体的,因此分辨率只能达到约200nm,而电子显微镜一般是用电子束扫描或透射的,电子束的波长随着能量(电压)加大而缩短,当电压为50~100kv时,波长约为0.0053~0.0037nm之间。
电子显微镜不是通过人眼直接观察看到的物体的,三目体视显微镜,更贴切的说应该是靠“摸”,电子束或者X射线、伽马射线轰击到被检测物体上,把“摸”到的信号记录下来或收集起来,这种信号有透射物体时“感受到”的物体形态,或发射到物体上被激发出的次级电子辐射形态,通过电脑分析成像用显示屏显示出来。
现代电显微镜放大倍数要看到原子核里面还是远远不够的
但原子核则比这个原子的电子外壳直径还要小100000倍,三目体视显微镜公司,因此,三目体视显微镜报价,现代电显微镜放大倍数要看到原子核里面还是远远不够的。
当然,显微镜的放大倍数并不能这么简单理解,分辨率多少还有很多复杂的因素确定,这里只大致给出一个参考。
显微镜的种类很多,如光学显微镜就有暗视野显微镜、相位差显微镜、荧光显微镜、偏光显微镜等等;电子显微镜有透射电子显微镜、扫描电子显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜等等。
1978年,一种新型显微镜的灵感,在一次谈话中产生了。
一天,IBM公司苏黎世实验室的科学家罗雷尔向德国研究生宾尼希介绍他们实验室的表面物理研究计划。
31岁的宾尼希提出,可以用隧道效应来研究表面现象啊!罗雷尔对他的想法很有兴趣。
于是,1978年底,三目体视显微镜经销商,罗雷尔就邀请宾尼希来到苏黎世,一起研制利用隧道效应的显微镜。
宾尼希和罗雷尔克服了重重困难,终于在1981年研制出扫描隧道显微镜。
它是显微技术的又一个革命性的进展,放大倍数达到数千万倍。
这种新型显微镜的革命性表现在,它是借助隧道效应研究材料表面。
因此,它不使用透镜,对样品无破坏性,而且可以获得三维图像。
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