第八章电子光学基础ppt课件.ppt
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1、第二篇第二篇 材料电子显微分析材料电子显微分析第八章第八章 电电 子子 光光 学学 基基 础础 1第一节第一节电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜2眼晴的局限性:准确性、灵敏性、适应性和精密的分辨能力。人眼观察物体的粒度极限为0.1mm!电子波与电磁透镜眼睛:第一台“光学设备”3光学显微镜可以看到:细菌、细胞那样小的物体。但光学显微镜超过一定放大率以后就失去了作用,最好的光学显微镜的放大极限是:2000倍4一、一、光学显微镜的分辨率极限光学显微镜的分辨率极限 人眼能分辩的最小距离约为人眼能分辩的最小距离约为:0.2 mm。光学显微镜:光学显微镜:极限分辩率极限分辩率:0.2 m。使人的视力分辩能力
2、足足提高了1000倍倍。光学显微镜:光学显微镜:用它来观察材料内部的显微组织用它来观察材料内部的显微组织,以弄清材料组织结构组织结构、成分成分与性能性能间内在联系,已成为工业生产和科研的常用的工具,发挥着很大的作用。随着科技的发展,对显微镜显微镜分辨率的要求愈来愈高。光学显微镜:光学显微镜:其分辨率已无法满足材料中许多更细微已无法满足材料中许多更细微的组织的观察和分析,的组织的观察和分析,而这些细微的组织对材料的性这些细微的组织对材料的性能有很大的影响。能有很大的影响。5如:高碳钢的隐晶马氏体精细组织隐晶马氏体精细组织;HD(5Cr8WMo2VSi)刀片用钢淬火后组织,5005000一、一、光
3、学显微镜的分辨率极限光学显微镜的分辨率极限 6 钢淬火后回火过程中的细小碳化物析出回火过程中的细小碳化物析出;6CrW2Si钢淬火低温回火后组织(回火马氏体碳化物)10005000一、一、光学显微镜的分辨率极限光学显微镜的分辨率极限 7 Al-4Cu合金的时效析出情况合金的时效析出情况:过饱和固溶体过饱和固溶体 GP(I)区)区(Cu富集区,约约0.20.6nm)GP(II)区形成)区形成相相(Cu进一步偏聚并有序化,厚度约厚度约几十几十KV时,电子运动速度很高,须对电子质量质量 m 进行相对论校正相对论校正,则21二、电子波的波长(二、电子波的波长(4)由此计算出不同加速电压下电子波波长,如
4、下表。加速电压加速电压/KV电子波波长电子波波长/nm加速电压加速电压/KV电子波波长电子波波长/nm10.0388400.0060120.0274500.0053630.0224600.0048740.0194800.0041850.07131000.00370100.01222000.00251200.008595000.00142300.0069810000.00087当V=100200 KV时,电子波长比可见光(可见光(390760nm)小小5个数量级个数量级。22三、电磁透镜(三、电磁透镜(1)1.电磁透镜:电磁透镜:在电镜中用磁场使电子束聚焦成像的装置。产生磁场:产生磁场:旋转对称
5、的非均匀磁场旋转对称的非均匀磁场,其等磁位面形状等磁位面形状与光学凸透镜界面相似。1)磁透镜:磁透镜:能产生旋转对称非均匀磁场旋转对称非均匀磁场的磁极装置。2)磁透镜按激磁方式分为磁透镜按激磁方式分为 1.恒磁透镜:(恒磁体)2.电磁透镜:电磁透镜:(电磁线圈激磁)(电磁线圈激磁)3)磁透镜优点:磁透镜优点:不易受高压影响,利用通电电磁线圈激磁,安全、调节磁场方便,从而调整焦距和放大倍数。23三、电磁透镜(三、电磁透镜(2)2.电磁透镜的聚焦原理电磁透镜的聚焦原理:通电短线圈通电短线圈即为最简单的电磁透镜,它能造成轴对轴对称不均匀分布的磁场称不均匀分布的磁场,磁力线围绕导线呈环状。电磁透镜的聚
6、焦原理示意图 磁感应强度磁感应强度 B 可分解:1)平行于透镜主轴)平行于透镜主轴的分量的分量Bz2)垂直于透镜主轴垂直于透镜主轴的分量的分量Br。24三、电磁透镜(三、电磁透镜(3)a.电子以速度V进入磁场 A 点,电子受到 Br 分量作用分量作用。由右手法则,电子所受切向力切向力Ft。b.切向力Ft使电子获得切向速度切向速度Vt,Vt 随即和Bz 分量叉乘,形成另一向透镜主轴靠近的径向力径向力Fr,c.径向力Fr使电子向主轴偏转(聚焦)电子向主轴偏转(聚焦)。图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图 激磁电流相反时,B反向。25三、电磁透镜(三、电磁透镜(4)d.电子到达B点,Br方向改变了180
7、o,Ft随之反向随之反向,但但Ft反向只能使反向只能使Vt变小,而不能改变变小,而不能改变Vt方向。方向。因此,穿过线圈的电子仍然趋向于向主轴靠近。图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图 激磁电流相反时,B反向。26三、电磁透镜(三、电磁透镜(5)电子穿过线圈,在磁场作用下做圆锥螺旋近轴运动。圆锥螺旋近轴运动。因此,一束平行主轴的电子束通过电磁透镜将被聚焦在轴线上一点,即焦点。焦点。图7-1电磁透镜的聚焦原理示意图 焦点电子运动轨迹为圆锥螺旋近轴运动聚焦。27三、电磁透镜(三、电磁透镜(6)e.电磁透镜对电子的聚焦作用:电磁透镜对电子的聚焦作用:与光学玻璃透镜对平光学玻璃透镜对平行入射光的聚焦作用行
8、入射光的聚焦作用十分相似,当然有本质的不同。电磁透镜对电子的聚焦玻璃透镜对光的聚焦28 短线圈磁场中的电子运动显示了电磁透镜聚焦成像的基本原理。实际电磁透镜中为了增强磁感应强度,通常将线圈置于一个由软磁材料(纯铁或低碳钢)制成的具有内环形间隙的壳子里。29三、电磁透镜(三、电磁透镜(7)3.带软铁壳和极靴的电磁透镜带软铁壳和极靴的电磁透镜将电磁线圈装在软磁壳中,其内侧开一道环状狭缝,可使导线外大量磁场集中在缝隙附近狭小区域,以增强磁场强度。图7-2带有软磁壳的电磁透镜示意图 软磁壳电磁线圈内侧的环状的狭缝30三、电磁透镜(三、电磁透镜(8)4.带有极靴的电磁透镜带有极靴的电磁透镜:为进一步缩小
9、磁场轴向宽度,在环状间隙两边,接一对顶端成圆锥状的极靴圆锥状的极靴。带极靴的电磁透镜:带极靴的电磁透镜:使有效磁场集中到沿透镜轴向几几mm的范围。图7-3 有极靴电磁透镜 极靴组件:极靴组件:上、下极靴:上、下极靴:同轴圆孔、高导磁率材料,如纯铁、铍莫合金等。连接筒:连接筒:非磁性材料,如Cu等。31+软磁铁壳+环状狭缝+极靴短线圈电磁透镜的主要组成:电磁透镜的主要组成:32三、电磁透镜(三、电磁透镜(9)5.三种电磁透镜轴向的磁感应强度的分布比较:三种电磁透镜轴向的磁感应强度的分布比较:三种电磁透镜轴向磁感应强度分布有极靴Bz没有极靴无铁壳z33三、电磁透镜(三、电磁透镜(10)6.成像条件
10、:成像条件:与光学玻璃透镜相似,电磁透镜物距物距L1、像距像距L2和焦距焦距 f 三者间应满足:1.光学玻璃透镜,光学玻璃透镜,f 固定,要满足成像,L1、L2 须同时改变。2.电磁透镜,电磁透镜,由线圈电流大小可任意调节焦距 f(变焦)。成像时:可保持物距物距L1不变不变,改变f 与L2;可保持像距像距L2不变不变,改变f 与L1。34三、电磁透镜(三、电磁透镜(11)7.电磁透镜成像特点:电磁透镜成像特点:放大倍数:放大倍数:M=L2/L1经相对论校正的电子加速电压。励磁线圈的安匝数说明:当像距 L2 一定时,放大倍数放大倍数 M 与焦距与焦距 f 成反比。成反比。当L1 2 f 时,M1
11、 为缩小像缩小像;当f L1 1 为放大像放大像;或 电磁透镜的焦距(近似):电磁透镜的焦距(近似):35三、电磁透镜(三、电磁透镜(12)上式说明:电磁透镜的焦距 f 与线圈的安匝数(IN)成正比;“平方平方”:说明无论激磁方向如何,其焦距 f 总是正的,表明:电磁透镜总是会聚透镜。电磁透镜总是会聚透镜。一般线圈匝数N不变,只改变激磁电流 I,焦距 f、放大倍数 M 也随之相应变化。因此,电磁透镜是一种变焦距变焦距或变倍数变倍数的会聚透镜会聚透镜。电磁透镜成像时、物与像的相对位向将产生旋转一角度,称为磁转角磁转角。36第二节第二节 电磁透镜的像差与分辨本领电磁透镜的像差与分辨本领 37一、电
12、磁透镜的像差(一、电磁透镜的像差(1)电子波波长比光短 5 个数量级个数量级,理论分辨率可达0.002nm,但实际只提高3个数量级个数量级,最高分辨率达0.10.2nm。为什么?主要是因电磁透镜电磁透镜存在像差。像差。像差像差分成两类,即几何像差几何像差和色差色差。几何像差:几何像差:因透镜磁场几何形状上的缺陷而造成的。几何像差:几何像差:主要指球差球差和像散像散。色差:色差:是因电子波的波长或能量波长或能量发生一定幅度的改变所致。38一、电磁透镜的像差(一、电磁透镜的像差(2)1.球差(球面像差)球差(球面像差)因电磁透镜中心区和边缘区对电子折射能力不同而造成的。远轴电子远轴电子折射程度大;
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