+86-18822802390

Inleiding tot de toepassingen van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM)

Jul 11, 2025

Inleiding tot de toepassingen van transmissie-elektronenmicroscopie (TEM)

 

Morfologische observatie: Door gebruik te maken van dikke contrastbeelden (ook bekend als absorptiecontrast), kan de morfologie van het monster worden waargenomen, waardoor de oppervlaktemorfologie en de interne structuurcontour van het monster duidelijk kunnen worden weergegeven, wat een intuïtieve basis biedt voor de studie van de uiterlijke kenmerken van het materiaal.


Faseanalyse: Door gebruik te maken van technieken zoals elektronendiffractie, microgebied-elektronendiffractie en convergente bundel-elektronendiffractie, wordt de fase van het monster geanalyseerd. Door de fase, het kristalsysteem en zelfs de ruimtegroep van materialen te bepalen, kunnen we ons verdiepen in de kristalstructuur en samenstelling van materialen, waardoor een theoretische basis ontstaat voor het voorspellen van hun eigenschappen en het ontwikkelen van toepassingen.


Bepaling van de kristalstructuur: door gebruik te maken van elektronenmicroscopie met hoge-resolutie kan de structurele projectie van atomen of atomaire clusters in een specifieke richting in het kristal direct worden waargenomen. Deze functie stelt onderzoekers in staat de kristalstructuur nauwkeurig te bepalen, wat belangrijke informatie oplevert voor de studie van de microstructuur van materialen en het ontwerp en de synthese van nieuwe materialen.


Observatie van structurele defecten: Met behulp van diffractie-contrastbeeldvorming en elektronenmicroscopietechnieken met hoge{0}} resolutie kunnen structurele defecten in het kristal worden waargenomen, zoals dislocaties, dislocaties, korrelgrenzen, enz. Door de soorten defecten te identificeren en de defectdichtheid te schatten, kunnen onderzoekers een dieper inzicht krijgen in de relatie tussen de mechanische en fysische eigenschappen van materialen en hun microstructuur, wat richtlijnen biedt voor de optimalisatie van materiaalprestaties en defectcontrole.


Analyse van de chemische samenstelling van microgebieden: met behulp van een energiedispersieve röntgenspectrometer of elektronenenergieverliesspectrometer aangesloten op TEM om de chemische samenstelling van het monster op microgebieden te analyseren. Deze analytische methode kan de elementaire verdeling en chemische samenstelling van materialen op microschaal onthullen, wat krachtige ondersteuning biedt voor onderzoek naar corrosie, oxidatie, doping en andere aspecten van materialen.


In situ observatie van dynamische processen: Met behulp van verwarmings- en spanningsapparaten die aan TEM zijn bevestigd, kunnen onderzoekers de microstructurele veranderingen van monsters observeren tijdens verwarming, vervorming, breuk en andere processen in situ. Deze real{1}}observatie biedt een nieuw perspectief voor het begrijpen van het dynamische gedrag en het faalmechanisme van materialen, wat nuttig is voor het ontwikkelen van hoogwaardige- materialen met hoge betrouwbaarheid.


Op het gebied van onderzoek naar nanomaterialen kan transmissie-elektronenmicroscopie nauwkeurig de grootte, morfologie en kristalstructuur van nanodeeltjes meten. Door middel van beeldvormingstechnologie met hoge- resolutie kunnen onderzoekers de roosterconstante en de atomaire rangschikking van nanomaterialen aan het oppervlak duidelijk waarnemen.

 

3 Video Microscope -

Aanvraag sturen