Verschillende ontwikkelingsrichtingen van transmissie -elektronenmicroscopie in de toekomst
Transmissie -elektronenmicroscopie projecteert een versnelde en gerichte elektronenstraal op een zeer dun monster, waarbij de elektronen botsen met atomen in het monster en van richting veranderen, wat resulteert in verstrooiing van vaste hoek. De grootte van de verstrooiingshoek is gerelateerd aan de dichtheid en dikte van het monster, zodat het beelden kan vormen met verschillende helderheid en duisternis. De afbeeldingen worden weergegeven op beeldvormingsapparaten (zoals fluorescerende schermen, films en lichtgevoelige koppelingscomponenten) na vergroting en focus.
Momenteel zijn er verschillende belangrijke ontwikkelingsrichtingen voor transmissie -elektronenmicroscopie., Verbetering van de resolutie. Resolutie is altijd het doel en de richting geweest van de ontwikkeling van transmissie -elektronenmicroscopie. Het ontwikkelen van een nieuwe generatie monochromators en aberratie corrigerende corrigerende middelen kan de energieresolutie en de ruimtelijke resolutie van transmissie-elektronenmicroscopie verder verbeteren, vooral voor elektronenmicroscopie met lage druk. Ten tweede, ontwikkel in-situ transmissie-elektronenmicroscopietechnologie. In situ transmissie -elektronenmicroscopie heeft belangrijke toepassingen op het gebied van materiaalsynthese, chemische katalyse, levenswetenschappen en energiematerialen. Het kan de voortgang van gasfase en vloeistoffase-reacties in realtime op atomaire schaal observeren en beheersen, waardoor de fundamentele reactiemechanismen en andere wetenschappelijke kwesties worden bestudeerd. Ten derde kan het breder worden toegepast in de studie van de structuur van biomoleculen. De wijdverbreide toepassing van cryo -elektronenmicroscopie in de studie van biomacromolecuulstructuren zal de continue ontwikkeling van cryo -elektronenmicroscopietechnologie stimuleren. De toepassing van cryo -elektronenmicroscopie op het gebied van biologie krijgt steeds meer aandacht en wordt een link en brug tussen biomoleculen en cellen.
Met de continue ontwikkeling en voortgang van elektronenmicroscopie heeft de resolutie van transmissie -elektronenmicroscopie het subgstromniveau bereikt en is elektronenmicroscopie een onmisbaar tool voor karakterisering geworden op het gebied van materiaalwetenschappen. In de afgelopen 80 jaar sinds de geboorte van transmissie -elektronenmicroscopie hebben mensen veel wetenschappelijke problemen opgelost met behulp van transmissie -elektronenmicroscopie. Transmissie -elektronenmicroscopie ontwikkelt ook constant en verbetert, met steeds uitgebreide functies en verbeterde prestaties.






