Waarom is de resolutie van elektronenmicroscopie hoger dan die van optische microscopie?
De vergroting van een optische microscoop is kleiner dan die van een elektronenmicroscoop. Een optische microscoop kan alleen microscopische structuren waarnemen, zoals cellen en bladgroenkorrels, terwijl een elektronenmicroscoop submicroscopische structuren kan waarnemen, zoals de structuur van organellen, virussen, bacteriën, enz.
Een elektronenmicroscoop projecteert een versnelde en geaggregeerde elektronenbundel op een zeer dun monster, waardoor elektronen in botsing komen met atomen in het monster en van richting veranderen, wat resulteert in stereohoekverstrooiing. De grootte van de verstrooiingshoek houdt verband met de dichtheid en dikte van het monster, zodat het afbeeldingen met verschillende tinten kan vormen. De beelden worden na versterking en scherpstelling weergegeven op beeldapparatuur (zoals fluorescerende schermen, films en lichtgevoelige koppelingscomponenten).
Vanwege de zeer korte De Broglie-golflengte van elektronen is de resolutie van transmissie-elektronenmicroscopen veel hoger dan die van optische microscopen, met een bereik van 0.1-0.2 nm en een vergroting van tienduizenden tot miljoenen keren . Daarom kan het gebruik van transmissie-elektronenmicroscopie worden gebruikt om de fijne structuur van monsters waar te nemen, en zelfs om de structuur van slechts één rij atomen waar te nemen, die tienduizenden keren kleiner is dan de kleinste structuur die onder een bepaalde temperatuur kan worden waargenomen. optische microscoop. TEM is een belangrijke analytische methode op veel wetenschappelijke gebieden die verband houden met natuurkunde en biologie, zoals kankeronderzoek, virologie, materiaalkunde, maar ook nanotechnologie, halfgeleideronderzoek, enzovoort.






