电子显微镜讲义优秀PPT.ppt
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1、电子显微镜讲义你现在浏览的是第一页,共89页自我介绍何本桥,湖北孝感人,中科院化学所博士,韩国培材大学高级访问学者,测试中心电镜负责人从事膜结构和性能研究你现在浏览的是第二页,共89页课堂要求和风格保持仪容整洁保持课堂纪律性(课堂坚决不能出现手机铃声和接听电话、不准上课吃东西可以喝水、上课时间不得随意走动)保持课堂交互性(我会随时提问,可以讨论)保持课堂理论教学与科研实践相结合你现在浏览的是第三页,共89页目录第一章第一章电子显微镜的基础电子显微镜的基础第二章第二章透射电子显微镜的结构、原理及应透射电子显微镜的结构、原理及应用用第三章第三章电子扫描显微镜原理、应用电子扫描显微镜原理、应用第四章
2、第四章原子力显微镜显微镜原理、应用原子力显微镜显微镜原理、应用*你现在浏览的是第四页,共89页主要参考书1.电子显微镜原理和应用。朱宜,张存珪,北京大学出版社。2.电子显微镜基础。3.电子显微分析,章晓中,清华大学出版社2007.4.透射电子显微学:材料科学教材(4卷本,英文),清华大学出版社、SpringerPublisher.你现在浏览的是第五页,共89页第一章第一章电子显微镜的基础电子显微镜的基础你现在浏览的是第六页,共89页0绪论材料研究的重要性材料是社会发展的基石和支柱基石和支柱新材料是科技发展的先导先导材料研发和应用能力体现了国家的竞争力竞争力你现在浏览的是第七页,共89页材料科学
3、基础的地位材料科学基础的地位 人人类类社社会会发发展展的的历历史史阶阶段段常常常常用用当当时时主主要要使使用用的的材材料料来来划划分分。从从古古代代到到现现在在人人类类使使用用材材料料的的历历史史共共经经历历了了七七个个时时代代,各时代的开始时间:各时代的开始时间:w 石器时代石器时代(公元前(公元前10万年)万年)w 青铜器时代青铜器时代(公元前(公元前3000年)年)w 铁器时代铁器时代(公元前(公元前1000年年)w 水泥时代(公元水泥时代(公元0年)年)w 钢时代(钢时代(1800年)年)w 硅时代(硅时代(1950年)年)w 新材料时代(新材料时代(1990年)年)你现在浏览的是第八
4、页,共89页青铜兵器性能的提高和兵器标准化制备。指南针的使用(磁性材料)钢铁材料的发展半导体材料、单晶硅、光纤材料有色轻金属合金、复合材料、先进陶瓷材料秦帝国的统一航海时代的开始工业革命信息时代航空航天因为材料的应用获得的益处:你现在浏览的是第九页,共89页聚合物的性能结构依赖性聚合物的性能结构依赖性聚合物的性能结构依赖性聚合物的性能结构依赖性 晶体尺寸晶体尺寸晶体尺寸晶体尺寸 晶体取向晶体取向晶体取向晶体取向 晶体类型晶体类型晶体类型晶体类型压电、热电压电、热电材料材料聚偏氟聚偏氟乙烯乙烯普通塑料普通塑料性能可以性能可以提高百倍提高百倍你现在浏览的是第十页,共89页 mStackedlame
5、llarstructureinaspheruliteCrystalstructurenmFoldedchainspackedinacrystallinelamellaeSpherulite聚合物多层次结构聚合物多层次结构人眼光学显微镜透射电子显微镜扫描电子显微镜扫描探针显微镜0.2mm200nm1nm0.2nmo.1nm0.01nm你现在浏览的是第十一页,共89页显微术:光学、显微术:光学、电子、扫描探针电子、扫描探针LMTEMSPMSEM你现在浏览的是第十二页,共89页Ernst Ruska1906-19881986年,鲁斯卡、宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖1.显微镜简介你现在浏览的是第十
6、三页,共89页 第一代显微镜第一代显微镜光学显微镜光学显微镜 1830年代后期为M.Schleide和T.Schmann所发明;它使人类“看”到了致病的细菌、微生物和微米级的微小物体,对社会的发展起了巨大的促进作用,至今仍是主要的显微工具.你现在浏览的是第十四页,共89页第二代显微镜第二代显微镜电子显微镜电子显微镜 20世纪三十年代早期卢斯卡(E.Ruska)等发明了电子显微镜,使人类能”看”到病毒等亚微米的物体,它与光学显微镜一起成了微电子技术的基本工具。19321932年年年年电子显微镜电子显微镜RuskaRuskaKnollKnoll你现在浏览的是第十五页,共89页第三代显微镜第三代显微
7、镜扫描探针显微镜(扫描探针显微镜(SPMSPM)也可简称为纳米显微镜。1982年宾尼和罗雷尔发明了扫描隧道显微镜(STM),使人类实现了观察单个原子的原望;1985年宾尼发明了可适用于非导电样品的原子力显微镜(AFM),也具有原子分辨率,与扫描隧道显微镜一起构建了扫描探针显微镜(SPM)系列。扫描隧道扫描隧道显微镜显微镜1982年年从1830年到1982年150年内,人类眼睛的也从200nm“看”到了0.1nm,提高了2000倍。你现在浏览的是第十六页,共89页第二章电子显微镜基础你现在浏览的是第十七页,共89页2.1几何光学成像及光学显微镜结构回顾几何光学成像及光学显微镜结构回顾2.1.1几
8、何光学成像几何光学成像透镜成像的高斯公式透镜成像的高斯公式u是物距;是物距;v是像距是像距f是焦距是焦距你现在浏览的是第十八页,共89页2.1.2光学显微镜结构光学显微镜结构你现在浏览的是第十九页,共89页光学显微镜有多种分类方法:1.按使用目镜的数目可分为双目和单目显微镜;2.按图像是否有立体感可分为立体视觉和非立体视觉显微镜;3.按观察对像可分为生物和金相显微镜等;4.按光学原理可分为偏光、相衬和微差干涉对比显微镜等;5.按光源类型可分为普通光、荧光、紫外光、红外光和激光显微镜等;6.按接收器类型可分为目视、数码(摄像)显微镜等。常用的显微镜有双目体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、荧光显
9、常用的显微镜有双目体视显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜等。微镜等。你们见过几种光学显微镜?你现在浏览的是第二十页,共89页2.1.3光学显微镜成像光学显微镜成像借助于一个单镜头,放大率总是受到限制。显微镜则由两组透镜组成,每组透镜相当于一个凸透镜。对这物体的一组叫做物镜,对着眼睛的一组叫做目镜。物镜是一个短焦距的凸透镜,其作用是得到放大的物体的实像,目镜则起放大镜的作用,是一个焦距比物镜长的凸透镜,物镜的向成在目镜焦点以内,经过目镜在明视距离附近成一个放大的虚像。u1v1u2v2人眼你现在浏览的是第二十一页,共89页2.1.3光学显微镜局限光学显微镜局限分辨率定义分辨率定义:任何显微
10、镜的用途都是将物体任何显微镜的用途都是将物体“放放大大”,使物体上的细微部分清晰的,使物体上的细微部分清晰的显示出来,帮助人们观察用肉眼直显示出来,帮助人们观察用肉眼直接观察看不见的东西。假如物体上接观察看不见的东西。假如物体上两个相距一定距离的点,利用显微两个相距一定距离的点,利用显微镜把它们区分开来。镜把它们区分开来。所能观察到的最小距离,既能分所能观察到的最小距离,既能分辨的最短距离称为显微镜的分辨率。辨的最短距离称为显微镜的分辨率。人眼的分辨率为人眼的分辨率为0.2mm.假如在物镜假如在物镜形成的像中,这两个点未被分开的话,形成的像中,这两个点未被分开的话,则无论放大多少倍,也不能把它
11、们分则无论放大多少倍,也不能把它们分开。开。你现在浏览的是第二十二页,共89页光学透镜成像的情况见图。表示样品上的两个物点S、S经过物镜在像平面形成像s1、s2的光路。由于衍射效应的作用,点光源在像平面上得到的并不是一个点,而是一个中心最亮,周围带有明暗相间同心园环的园斑,即Airy斑即S1、S2成像后在像平面上会产生两个Airy斑S1、S2Airy斑的光强分布特征:84集中在中央亮斑上,其余由内向外顺次递减,分散在第1、第2。一般将第一暗环半径定为Airy斑的半径。如果两个物点靠近,相应的两个Airy斑也逐渐重叠当斑中心间距等于Airy斑半径时,强度峰谷值相差19,人眼可以分辨,即Rayle
12、igh准则Rayleigh准则:当一点光源衍射图样的中央最亮处刚好和另一个点的第一个最暗处重合时,两衍射斑中心强度约为中央的81,人眼刚可以分辨,这一条件称为Rayleigh准则.你现在浏览的是第二十三页,共89页你现在浏览的是第二十四页,共89页根据光学理论,分辨率可表示为:根据光学理论,分辨率可表示为:d=0.61/(nsin)d 为为分辨率;分辨率;为为入射光的波入射光的波长长;n 为样为样品与物品与物镜镜之之间间介介质质的折射率;的折射率;为为半孔径角。半孔径角。习惯习惯上,上,NA表示表示为为nsin,称,称为显为显微微镜镜的数的数值值孔径。孔径。从公式从公式d=0.61/(nsin
13、)可以看出,可以看出,波波长长愈短,孔径角愈大,介愈短,孔径角愈大,介质质的折射率愈大,的折射率愈大,则显则显微微镜镜的分辨本的分辨本领领越高。越高。你现在浏览的是第二十五页,共89页对对于光学于光学显显微微镜镜,若介,若介质为质为空气,空气,则则n=1,极限条件下可极限条件下可为为90,则则分辨率分辨率为为 d=0.61。实际实际上,上,对对于玻璃透于玻璃透镜镜,最大孔径半角,最大孔径半角a=70-75,如果在物,如果在物镜镜和和试样试样之之间间加入松柏油(加入松柏油(n=1.515),此此时时的分辨率的分辨率为为 d=/2,可可见见,半波,半波长长是光学玻璃透是光学玻璃透镜镜可分辨本可分辨
14、本领领的理的理论论极限。极限。而可而可见见光波光波长为长为400-700nm,所以光学所以光学显显微微镜镜的的d=200nm.有效放大倍数有效放大倍数=人眼分辨率人眼分辨率/仪仪器分辨率器分辨率M=0.2mm/200nm=1000(倍倍)由此可推知光学显微镜有效放大倍数为由此可推知光学显微镜有效放大倍数为1000倍倍问题问题:1.什么是有效放大倍数?什么是有效放大倍数?2.为为什么光学什么光学显显微微镜镜的最大放大倍数的最大放大倍数设计为设计为1000倍?倍?你现在浏览的是第二十六页,共89页光学显微镜的分辨率为光学显微镜的分辨率为200nm,为了进一步提高分辨率,唯一可为了进一步提高分辨率,
15、唯一可能是利用短波长的射线,如利用紫外线(能是利用短波长的射线,如利用紫外线(200-400nm),分辨),分辨率可提高一倍,曾经有人提出用率可提高一倍,曾经有人提出用X射线和射线和射射线作作为光源,但光源,但在技在技术上比上比较困困难,至今没有大的,至今没有大的进展。当展。当电子束作子束作为“光源光源”时显微微镜的分辨率提高了的分辨率提高了1000倍。倍。电子波的波长决定于电子的速度,而电子的速度决定于加电子波的波长决定于电子的速度,而电子的速度决定于加速电压,例如,当加速电压为速电压,例如,当加速电压为100KV,电子束波长为电子束波长为0.0037nm,它比可见光的波长小于,它比可见光的
16、波长小于10万倍,但实际分辨率提高只有万倍,但实际分辨率提高只有约约1000倍。这是由于电镜像差等造成的。倍。这是由于电镜像差等造成的。要想电子束作为光源,用于放大成像,还要解决:要想电子束作为光源,用于放大成像,还要解决:电子束发射、电子束发射、电子束加速、电子束加速、电子束聚焦、电子束聚焦、电子束放大、电子束放大、电子束穿透能力、电子束成像等问题。电子束穿透能力、电子束成像等问题。你现在浏览的是第二十七页,共89页2.3电子的基本性质电子的基本性质电子是英国物理学家汤姆逊(J.J.Thomson)于1897年在研究阴极射线是发现的,它是最早被发现的基本粒子。一般地说,电子是指带有负电的电子
17、,静止质量为9.1110-31Kg,其电量为1.60210-19库伦,是电量的最小单位,电子定向运动形成电流,利用电场和磁场可按需要的方式控制电子的运动,正是利用这一性质,人们发明了各种电子仪器,电镜就是其中之一。1924年法国的科学家德布罗意(deBroglie)指出,任何一种快速运动的粒子(这里的快速是指接近光速),都具有类似于光的性质,具有波动性,有一定的波长和频率。其波长与粒子质量和运行速度的关系:=h/mv=h/p (2-1):wavelengthoftheelectronp:momentum h:Plancksconstant,6.6710-34 此时,微观粒子显示出波动性,粒子性
18、不显著;有时显示出粒子性,波动性不显著。如电子衍射时显示出电子的波动性;而电子与电子或其他粒子碰撞时则表现出电子的粒子性。你现在浏览的是第二十八页,共89页电子运动速度与电场强度的关系电子运动速度与电场强度的关系如果电子在电场V的作用下加速运动,它的动能等于电场对它做的功,即mv2/2=eVm,e是电子的质量和电荷v 是电子的速度,V 是加速电压。所以v=(2eV/m)1/2(2-2)由2-1和2-2可得到(2-3)你现在浏览的是第二十九页,共89页M0电子的静止质量9.1110-31KgV是电子的速度,c是光速3.0108m/s。若电子速度较低,则其质量和静止质量相近,即m=m0,则,若加速
19、电压很高,使电子具有极高速度,则经过相对论修正,有你现在浏览的是第三十页,共89页在加速电压为V的电场作用下,一个静止的电子所获得的动能等于电子的总能量mc2与静止能量m0c2之差,即eV=mc2-m0c2将上两式合并,在结合德布罗意公式可得你现在浏览的是第三十一页,共89页综上所述:综上所述:1.提高加速电压,缩短电子波长,提高电镜分辨率;2.加速电压越高,对试样的穿透能力越大,可放宽对样品的减薄要求。3.如用更厚样品,更接近样品实际情况。4.电子波长与可见光相比,相差105量级。你现在浏览的是第三十二页,共89页2.2磁透镜的工作原理磁透镜的工作原理可见光用玻璃透镜聚焦。可见光用玻璃透镜聚
20、焦。电子束在旋转对称的静电场或磁场中可起到聚焦的作用。电子束的电子束在旋转对称的静电场或磁场中可起到聚焦的作用。电子束的聚焦装置是电子透镜。相应的分为:聚焦装置是电子透镜。相应的分为:静电透镜和磁透镜。静电透镜和磁透镜。静电透静电透镜中强的静电场往往导致镜体中发生电击穿和弧光放电,因而目镜中强的静电场往往导致镜体中发生电击穿和弧光放电,因而目前电镜中很少使用。前电镜中很少使用。电磁透镜的聚焦原理电磁透镜的聚焦原理透射电子显微镜中用磁场来使电子波聚焦成像的装置是电磁透镜。透射电子显微镜中用磁场来使电子波聚焦成像的装置是电磁透镜。电磁透镜实质是一个通电的短线圈,它能造成一种轴对称的分布磁电磁透镜实
21、质是一个通电的短线圈,它能造成一种轴对称的分布磁场。正电荷在磁场中运动时,受到磁场的作用力,即洛仑磁力。场。正电荷在磁场中运动时,受到磁场的作用力,即洛仑磁力。你现在浏览的是第三十三页,共89页对正电荷在磁场中运动时受到磁场的作用力为:式中,q-运动正电荷v-正电荷运动速度B-正电荷所在位置磁感应强度,与磁场强度H的关系:B=mHF力的方向垂直于电荷运动速度和磁感应强度所决定的平面,按矢量叉积VB的右手法则来确定。对电子而言,其带负电荷,F方向由BV决定,其运动方式有如下几种情形:1.V/B,Fe=0,电子在磁场中不受磁场力,运动速度大小和方向不变;2.VB,Fe=Fmax,电子在与磁场垂直的
22、平面内作匀速圆周运动;3.V与B成角,电子在磁场内作螺旋运动;4.在轴对称的磁场中,电子在磁场内作螺旋近轴运动。你现在浏览的是第三十四页,共89页1.V/B,Fe=0,电子在磁场中不受磁场力,运动速度大小和方向不变;2.VB,Fe=Fmax,电子在与磁场垂直的平面内作匀速圆周运动;在此种情况下,电子所收到的Lorenz力为F=ev0B它的方向是垂直于v0,所以v0数值保持不变,其法线加速度为V02/R=F/m则R=mv0/eB而运动周期为:T=2R/v0=2m/eB该公式说明,电子运动周期与电子的初速度无关,也就是说对于从某点初速度不同,周期也是相同。你现在浏览的是第三十五页,共89页3.V与
23、B成角,电子在磁场内作螺旋运动;如果初速度与磁场强度B斜交成角,则可以把它分成两个分量 V=v0sinvZ=v0cos在磁场作用下,垂直于磁场的分量V量值保持不变,只是改变运动方向,即在垂直于磁场的方向做匀速圆周运动;但还存在平行于磁场的VZ,在平行于磁场方向作直线运动,所以电子的最终轨迹为一螺旋运动。螺旋的半径R=mv0sin/eB螺距为h=T v0你现在浏览的是第三十六页,共89页2.2磁透镜的会聚特性磁透镜的会聚特性在实际的磁透镜中,是利用靠近电磁轴那部分电子束来成像的,在实际的磁透镜中,是利用靠近电磁轴那部分电子束来成像的,即即非常小,约10-2到10-3弧度,从均匀磁场中某一点弧度,
24、从均匀磁场中某一点P所发出的电所发出的电子束,由于斜交角度子束,由于斜交角度不同,所以不同,所以V不同,因而其运动轨迹投影到不同,因而其运动轨迹投影到磁力线垂直面上就是各个半径不同的圆,但对于不同的磁力线垂直面上就是各个半径不同的圆,但对于不同的的电子,经过一个周期后,前进的螺距为h=TvZ而而vZ=v0cosv0h=2mv0/eH因此,这说明电子在经过时间T后,都将汇聚到一点P.要注意的是像平面上的每一点都对应在那条力线上,而且均匀磁场中的切力线也是平行的,所以P点与P点是大小相等,且正立的,可见放大倍数恒为1.这是长磁透镜特性。你现在浏览的是第三十七页,共89页2.2短磁透镜的汇聚特性短磁
25、透镜的汇聚特性在短磁透镜中,物和像都位于磁场的外面,短磁透镜除了磁场的轴向分在短磁透镜中,物和像都位于磁场的外面,短磁透镜除了磁场的轴向分量以外,还有磁场的径向分量。电子束的偏转是磁场分量作用的结果。量以外,还有磁场的径向分量。电子束的偏转是磁场分量作用的结果。在短磁透镜中,只有线圈中心部分的磁场近似均匀,在中心区域两侧,在短磁透镜中,只有线圈中心部分的磁场近似均匀,在中心区域两侧,磁力线迅速离开轴线方向,而出现很强的径向分量磁力线迅速离开轴线方向,而出现很强的径向分量你现在浏览的是第三十八页,共89页2.2磁透镜的结构磁透镜的结构简单说,电磁透镜实质是一个通电的短线圈,它能造成一种轴对称的分
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