电子光学基础报告说课材料.ppt
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1、电子光学基础报告 电子显微分析是利用聚焦电子束与试样电子显微分析是利用聚焦电子束与试样物质相互作用产生的各种物理信号,分析试物质相互作用产生的各种物理信号,分析试样物质的微区形貌、晶体结构和化学组成。样物质的微区形貌、晶体结构和化学组成。2.1 概 述包括:包括:用透射电子显微镜进行的透射电子显微分析用透射电子显微镜进行的透射电子显微分析用扫描电子显微镜进行的扫描电子显微分析用扫描电子显微镜进行的扫描电子显微分析用电子探针仪进行的用电子探针仪进行的X X射线显微分析射线显微分析2.1 概 述 电子显微分析是材料科学的重要分析方电子显微分析是材料科学的重要分析方法之一,与其它的形貌、结构和化学组
2、成分法之一,与其它的形貌、结构和化学组成分析方法相比具有以下特点:析方法相比具有以下特点:在极高放大倍率下直接观察试样的形貌、晶在极高放大倍率下直接观察试样的形貌、晶体结构和化学成分。体结构和化学成分。为一种微区分析方法,具有很高的分辨率,成为一种微区分析方法,具有很高的分辨率,成像分辨率达到像分辨率达到0.20.20.30.3nmnm(TEMTEM),),可直接分可直接分辨原子,能进行纳米尺度的晶体结构及化学辨原子,能进行纳米尺度的晶体结构及化学组成分析。组成分析。各种仪器日益向多功能、综合性方向发展。各种仪器日益向多功能、综合性方向发展。日本电子公司生产的日本电子公司生产的JEM-2010
3、飞利浦公司生产的飞利浦公司生产的TECNAI-202.1.1 2.1.1 电子显微镜发展简史电子显微镜发展简史1924年年L.De和和Broglie发现运动电子具有波粒二象性。发现运动电子具有波粒二象性。1926年年Busch发现在轴对称的电磁场中运动的电子有会发现在轴对称的电磁场中运动的电子有会聚现象。聚现象。二者结合导致研制电子显微镜的伟大设想。二者结合导致研制电子显微镜的伟大设想。1931年,第一台电镜在德国柏林诞生。至年,第一台电镜在德国柏林诞生。至1934年电镜年电镜的分辨率可达的分辨率可达50nm,1939年德国西门子公司第一台电镜年德国西门子公司第一台电镜投放市场,分辨率优于投放
4、市场,分辨率优于10nm。1935年克诺尔(年克诺尔(Knoll)提出扫描电镜的工作原理,提出扫描电镜的工作原理,1938年阿登纳(年阿登纳(Ardenne)制造了第一台扫描电镜。制造了第一台扫描电镜。6060年代后,电镜开始向高电压、高分辨率发展,年代后,电镜开始向高电压、高分辨率发展,100-100-200200kVkV的电镜逐渐普及,的电镜逐渐普及,19601960年,法国研制了第一台年,法国研制了第一台1 1MVMV的电镜,的电镜,19701970年又研制出年又研制出3 3MVMV的电镜。的电镜。7070年代后,电镜的点分辨率达年代后,电镜的点分辨率达0.230.23nm nm,晶格(
5、线)分晶格(线)分辨率达辨率达0.1 0.1 nmnm。同时扫描电镜有了较大的发展,普及程同时扫描电镜有了较大的发展,普及程度逐渐超过了透射电镜。度逐渐超过了透射电镜。近一、二十年,出现了联合透射、扫描,并带有分析近一、二十年,出现了联合透射、扫描,并带有分析附件的分析电镜。电镜控制的计算机化和制样设备的日附件的分析电镜。电镜控制的计算机化和制样设备的日趋完善,使电镜成为一种既观察图象又测结构,既有显趋完善,使电镜成为一种既观察图象又测结构,既有显微图象又有各种谱线分析的多功能综合性分析仪器。微图象又有各种谱线分析的多功能综合性分析仪器。2.1.1 2.1.1 电子显微镜发展简史电子显微镜发展
6、简史 8080年代后,又研制出了扫描隧道电镜和原子力显年代后,又研制出了扫描隧道电镜和原子力显微镜等新型的显微镜。微镜等新型的显微镜。我国自我国自19581958年试制成功第一台电镜以来,电镜的年试制成功第一台电镜以来,电镜的设计、制造和应用曾有相当规模的发展。主要产地设计、制造和应用曾有相当规模的发展。主要产地有北京和上海。但因某些方面的原因,国产电镜逐有北京和上海。但因某些方面的原因,国产电镜逐渐被进口电镜取代。渐被进口电镜取代。2.1.1 2.1.1 电子显微镜发展简史电子显微镜发展简史电镜大体可划分为:电镜大体可划分为:2.1.22.1.2电镜的分类电镜的分类透射电子显微镜(透射电子显
7、微镜(TEMTEM)扫描扫描电子显微镜电子显微镜(SEMSEM)扫描透射扫描透射电子显微镜电子显微镜(STEM)STEM)扫描探针显微镜(扫描探针显微镜(SPMSPM)Transmission Electron MicroscopeScanning Electron MicroscopeScanning Probe Microscope2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础 电子光学是研究带电粒子(电子、离子)在电场和电子光学是研究带电粒子(电子、离子)在电场和磁场中运动,特别是在电场和磁场中偏转、聚焦和成像磁场中运动,特别是在电场和磁场中偏转、聚焦和成像规律的一门科学。规律的一门科学。它与
8、几何光学有很多相似之处:它与几何光学有很多相似之处:(1 1)几何光学是利用透镜使光线聚焦成像,而电子光学)几何光学是利用透镜使光线聚焦成像,而电子光学则利用电、磁场使电子束聚焦成像,电、磁场起着透镜则利用电、磁场使电子束聚焦成像,电、磁场起着透镜的作用。的作用。(2 2)几何光学中,利用旋转对称面作为折射面,而电子)几何光学中,利用旋转对称面作为折射面,而电子光学系统中,是利用旋转对称的电、磁场产生的等位面光学系统中,是利用旋转对称的电、磁场产生的等位面作为折射面。因此涉及的电子光学主要是研究电子在旋作为折射面。因此涉及的电子光学主要是研究电子在旋转对称电、磁场中的运动转对称电、磁场中的运动
9、规律。规律。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础(3 3)电子光学可仿照几何光学把电子运动轨迹看成射线,)电子光学可仿照几何光学把电子运动轨迹看成射线,并由此引入一系列的几何光学参数来表征电子透镜对于并由此引入一系列的几何光学参数来表征电子透镜对于电子射线的聚焦成像作用。电子射线的聚焦成像作用。但应注意电镜中的电子光学:但应注意电镜中的电子光学:(1 1)是真空中的静场,即电、)是真空中的静场,即电、磁场与时间无关,且处于真空磁场与时间无关,且处于真空中。中。(2 2)入射的电子束轨迹必须)入射的电子束轨迹必须满足离轴条件:满足离轴条件:2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.1
10、2.2.1 光学显微镜的局限性光学显微镜的局限性 光学显微镜的光学显微镜的“分辨本领分辨本领”是表示一个光学系统是表示一个光学系统刚能清楚地分开两个物点间的最小距离,距离越小,刚能清楚地分开两个物点间的最小距离,距离越小,分辨能力越高。分辨能力越高。阿贝根据衍射理论导出的光学透镜分辨能力的公式:阿贝根据衍射理论导出的光学透镜分辨能力的公式:nsin nsin称为数值孔径,用称为数值孔径,用N.AN.A表示。表示。由(由(3 3)式可知,透镜的分辨率)式可知,透镜的分辨率r r值与值与N.AN.A成反成反比,与比,与值成正比,值成正比,r r值越小,分辨本领越高。值越小,分辨本领越高。当用可见光
11、作光源,采用组合透镜、大的孔径角、高当用可见光作光源,采用组合透镜、大的孔径角、高折射率介质浸没物镜时,折射率介质浸没物镜时,N.AN.A值可提高到值可提高到1.61.6。最佳最佳情况的透镜分辨极限是情况的透镜分辨极限是200200nmnm。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.1 2.2.1 光学显微镜的局限性光学显微镜的局限性要进一步提高显微镜的分辨能力,就必须用更短波长要进一步提高显微镜的分辨能力,就必须用更短波长的照明源。的照明源。X X射线波长很短,在射线波长很短,在0.05-100.05-10nmnm范围,但至范围,但至今也无法能使之有效聚焦成像。今也无法能使之有效聚焦成
12、像。电子束流具有波动性,且波长比可见光短得多。显然,电子束流具有波动性,且波长比可见光短得多。显然,如果用电子束做照明源制成电子显微镜将具有更高的如果用电子束做照明源制成电子显微镜将具有更高的分辨本领。分辨本领。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.2 2.2.2 电子的波动性及其波长电子的波动性及其波长由此可得德布罗意波波长由此可得德布罗意波波长:19241924年,德布罗意提出了运动着的微观粒子也具有年,德布罗意提出了运动着的微观粒子也具有波粒二象性的假说。这个物质波的频率和波长与能量和波粒二象性的假说。这个物质波的频率和波长与能量和动量之间的关系如下:动量之间的关系如下:运动中
13、的电子也必伴随着一个波运动中的电子也必伴随着一个波电子波。电子波。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.2 2.2.2 电子的波动性及其波长电子的波动性及其波长 一个初速度为零的电子,在电场中从电位为零的点一个初速度为零的电子,在电场中从电位为零的点受到电位为受到电位为V V的作用,其获得的动能和运动速度的作用,其获得的动能和运动速度v v之间的之间的关系为:关系为:当加速电压较低时,当加速电压较低时,vc(vc(光速光速),电子质量近似于,电子质量近似于静止质量静止质量m m0 0,由(由(6 6)、()、(7 7)式整理得:)式整理得:电子波长与其加速电压平方根成反比,加速电压越
14、高,电子波长与其加速电压平方根成反比,加速电压越高,电子波长越短。电子波长越短。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.2 2.2.2 电子的波动性及其波长电子的波动性及其波长 当加速电压较高时,电子运动速度增大,电子质量当加速电压较高时,电子运动速度增大,电子质量也随之增大,必须用相对论进行校正:也随之增大,必须用相对论进行校正:加速电压加速电压(kVkV)电子波长电子波长(nmnm)加速电压加速电压(kVkV)电子波长电子波长(nmnm)1 10.03880.038880800.004180.0041810100.01220.01221001000.003700.003702020
15、0.008590.008592002000.002510.0025130300.006980.006985005000.001420.0014250500.005360.00536100010000.000870.000872.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.3 2.2.3 电子在电磁场中的运动和电子透镜 电镜中,用静电透镜作电子枪,发射电子束;用磁电镜中,用静电透镜作电子枪,发射电子束;用磁透镜做会聚透镜,起成像和放大作用。静电透镜和磁透镜做会聚透镜,起成像和放大作用。静电透镜和磁透镜统称透镜统称电子透镜电子透镜,它们的结构原理由,它们的结构原理由HuschHusch奠定的。奠定
16、的。1.1.电子在静电场中的运动电子在静电场中的运动 电子在静电场中受到电场力的作用将产生加速度。电子在静电场中受到电场力的作用将产生加速度。初速度为初速度为0 0的自由电子从零电位到达的自由电子从零电位到达V V电位时,电子的运电位时,电子的运动速度动速度v v为:为:即加速电压的大小决定了电子运动的速度。即加速电压的大小决定了电子运动的速度。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.32.2.3电子在电磁场中的运动和电子透镜2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.3 2.2.3 电子在电磁场中的运动和电子透镜 当电子的初速度不为零、运动方向与电场力方向不当电子的初速度不为零、
17、运动方向与电场力方向不一致时,电场力不仅改变电子运动的能量,而且也改一致时,电场力不仅改变电子运动的能量,而且也改变电子的运动方向。变电子的运动方向。如图如图1 1,ABAB上方电位为上方电位为V V1 1,下方为下方为V V2 2,电子通过电子通过V V1 1、V V2 2的界面时,电子的运动方向突变,电子运动的速度从的界面时,电子的运动方向突变,电子运动的速度从v v1 1变为变为v v2 2。因为电场力的方向总是指向等电位面的法线,从低因为电场力的方向总是指向等电位面的法线,从低电位指向高电位,而在电位面的切线方向的作用力为电位指向高电位,而在电位面的切线方向的作用力为0 0。也就是说在
18、该方向的速度分量不变。所以有:也就是说在该方向的速度分量不变。所以有:2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.32.2.3电子在电磁场中的运动和电子透镜 由(由(1212)式可见,电子在静电场中运动方式与光)式可见,电子在静电场中运动方式与光的折射现象十分相似,并且当电子从低电位区的折射现象十分相似,并且当电子从低电位区V V1 1进入进入高电位区高电位区V V2 2时,折射角时,折射角,也即电子的运动轨迹趋向于也即电子的运动轨迹趋向于法线。反之电子的轨迹将离开法线。法线。反之电子的轨迹将离开法线。2.2.静电透镜静电透镜 与玻璃的凸透镜可以使光线聚焦成像相似,一与玻璃的凸透镜可以使光
19、线聚焦成像相似,一定形状的等电位曲面簇定形状的等电位曲面簇 也可以使电子束聚焦成像。也可以使电子束聚焦成像。产生这种旋转对称等电位曲面簇的电极装置即为静产生这种旋转对称等电位曲面簇的电极装置即为静电透镜。它有二极式和三极式之分电透镜。它有二极式和三极式之分。图。图2 2为一三极为一三极式静电透镜。式静电透镜。2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.32.2.3电子在电磁场中的运动和电子透镜3.磁透镜磁透镜 电荷在磁场中运动时会受到洛仑兹力的作用,其表达式为:电荷在磁场中运动时会受到洛仑兹力的作用,其表达式为:2.2 2.2 电子光学基础电子光学基础2.2.32.2.3电子在电磁场中的运
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