第八章 电子光学基础优秀PPT.ppt
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1、第八章 电子光学基础第一页,本课件共有45页绪论绪论n用电子光学仪器研究物质组织、结构、成份的技术称为电子显微术。n材料的性能往往取决于它的微观结构及成分分布。因此,为了研究新的材料或改善传统材料,必须以尽可能高的分辨能力观测和分析材料在制备、加工及使用条件下(包括相变过程中,外加应力及各种环境因素作用下等)微观结构和微区成分的变化,并进而揭示材料成分工艺微观结构性能之间关系的规律,建立和发展材料科学的基本理论。改炒菜式为合金设计。第二页,本课件共有45页主要内容n扫描电子显微分析n透射电子显微分析n电子探针显微分析第三页,本课件共有45页n扫描式电子显微镜(scanning electron
2、 microscope,SEM):1964年,第一部商售SEM问世,目前已被广泛的使用。SEM以较高的分辨率(3.5nm)和很大的景深可以清晰地显示粗糙样品的表面形貌,并以多种方式给出微区成份等信息,可用来观察断口表面微观形态,分析研究断裂的原因和机理,以及其它方面的应用。第四页,本课件共有45页n透射电子显微镜(TEM)具有原子尺度的分辨能力,同时提供物理分析和化学分析所需全部功能的仪器。特别是选区电子衍射技术的应用,使得微区形貌与微区晶体结构分析结合起来,再配以能谱或波谱进行微区成份分析,得到全面的信息。第五页,本课件共有45页n电子探针(EPMA)是在扫描电镜的基础上配上波谱仪或能谱仪的
3、显微分析仪器,它可以对微米数量级侧向和深度范围内的材料微区进行相当灵敏和精确的化学成份分析,基本上解决了鉴定元素分布不均匀的困难。第六页,本课件共有45页电子显微分析在材料学中的应用晶相、玻璃相、气相的存在与分布;晶粒大小、形状、位置;气孔的尺寸、形式、位置;显微缺陷、微裂纹、晶体缺陷;晶界及其所在处的杂质;微区的成分分析。第七页,本课件共有45页第八章第八章 电子光学基础电子光学基础n光学显微镜和电子显微镜的基本光学原理是相似的,它们之间的区别仅在于所使用的照明源和聚焦成像的方法不同,前者是可见光照明,用玻璃透镜聚焦成像,后者用电子束照明,用一定形状的静电场或磁场聚焦成像。第八页,本课件共有
4、45页81 光学显微镜的局限性光学显微镜的局限性 82 电子的波性及波长电子的波性及波长83 电子在电磁场中的运动和电子透镜电子在电磁场中的运动和电子透镜84 电子透镜缺陷和分辨率电子透镜缺陷和分辨率85 电磁透镜的景深和焦深电磁透镜的景深和焦深主要内容主要内容第九页,本课件共有45页81 光学显微镜的局限性光学显微镜的局限性 1、一个世纪以来人们一直用光学显微镜来揭示材料的、一个世纪以来人们一直用光学显微镜来揭示材料的微观结构,但光学显微镜的分辨能力有限的。微观结构,但光学显微镜的分辨能力有限的。2、最小分辨距离计算公式:、最小分辨距离计算公式:d指物镜能够分开两个点之间指物镜能够分开两个点
5、之间的最短距离,称为物镜的分辨的最短距离,称为物镜的分辨本领或分辨能力;本领或分辨能力;为入射光的波长;为入射光的波长;n为透镜周围介质的折射率为透镜周围介质的折射率为物镜的半孔径角为物镜的半孔径角第十页,本课件共有45页1对于可见光的波长在对于可见光的波长在390770nm之间之间2NA(nsin-数值孔数值孔径)值均小于径)值均小于1,最大只,最大只能达到能达到1.51.6光学显微镜其最大的分辨能力为光学显微镜其最大的分辨能力为0.2m0.2m第十一页,本课件共有45页 由于光的衍射,使得由物平面内的点由于光的衍射,使得由物平面内的点O O1 1、O O2 2 在象平面形成在象平面形成一一
6、B B1 1、B B2 2圆斑(圆斑(AiryAiry斑)。若斑)。若O O1 1、O O2 2靠得太近,过分重叠,靠得太近,过分重叠,图象就模糊不清。图象就模糊不清。O1O2dLB2B1Md强度强度D图(图(a a)点)点O O1 1、O O2 2 形成两个形成两个AiryAiry斑;图(斑;图(b b)是强度分布。)是强度分布。(a)(b)第十二页,本课件共有45页图(图(c c)两个)两个AiryAiry斑斑明显可分辨出。明显可分辨出。图(图(d d)两个)两个AiryAiry斑刚好可分辨出。斑刚好可分辨出。图(图(e e)两个)两个AiryAiry斑分辨不出。斑分辨不出。I I0.81
7、I0.81I第十三页,本课件共有45页1.对于光学显微镜,N.A的值均小于1,油浸透镜也只有1.51.6,而可见光的波长有限,因此,光学显微镜的分辨本领不能再次提高。2.提高透镜的分辨本领:增大数值孔径是困难的和有限的,唯有寻找比可见光波长更短的光线才能解决这个问题。第十四页,本课件共有45页 高能辐射区高能辐射区高能辐射区高能辐射区 射线射线射线射线 能量最高,来源于核能级跃迁能量最高,来源于核能级跃迁能量最高,来源于核能级跃迁能量最高,来源于核能级跃迁 射线射线射线射线 来自内层电子能级的跃迁来自内层电子能级的跃迁来自内层电子能级的跃迁来自内层电子能级的跃迁 光学光谱区光学光谱区光学光谱区
8、光学光谱区 紫外光紫外光紫外光紫外光 来自原子和分子外层电子能级的跃迁来自原子和分子外层电子能级的跃迁来自原子和分子外层电子能级的跃迁来自原子和分子外层电子能级的跃迁 可见光可见光可见光可见光 红外光红外光红外光红外光 来自分子振动和转动能级的跃迁来自分子振动和转动能级的跃迁来自分子振动和转动能级的跃迁来自分子振动和转动能级的跃迁 波谱区波谱区波谱区波谱区 微波微波微波微波 来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁 无线电波无线电波无线电波无线电波 来自原子核自旋能级的跃迁来自原子核自旋能级的跃迁来
9、自原子核自旋能级的跃迁来自原子核自旋能级的跃迁电磁波谱:电磁辐射按波长顺序排列,称电磁波谱:电磁辐射按波长顺序排列,称。射线射线 X 射线射线紫外光紫外光可见光可见光红外光红外光微波微波无线电波无线电波波长波长波长波长长长长长第十五页,本课件共有45页利用紫外线强烈地吸收利用紫外线强烈地吸收X射线没有办法使其聚焦射线没有办法使其聚焦返回返回第十六页,本课件共有45页82 电子的波性及波长电子的波性及波长 比可见光波长更短的有:比可见光波长更短的有:1 1)紫外线)紫外线 会被物体强烈的吸收;会被物体强烈的吸收;2 2)X X 射线射线 无法使其会聚无法使其会聚 ;3 3)电子波)电子波 根据德
10、布罗意物质波的假设,即电子具有微粒性,也具有根据德布罗意物质波的假设,即电子具有微粒性,也具有波动性。电子波波动性。电子波 第十七页,本课件共有45页 h Plank h Plank 常数常数 ,m m v v 电子速度电子速度显然,显然,v v越大,越大,越小,电子的速度与其加速电压(越小,电子的速度与其加速电压(E E伏特)有关伏特)有关即即而而则则 埃埃即若被即若被150150伏的电压加速的电子,波长为伏的电压加速的电子,波长为 1 1 埃。若加速电压很高,就埃。若加速电压很高,就应进行相对论修正。应进行相对论修正。返回返回第十八页,本课件共有45页一、电子在静电场中的运动和静电透镜一、
11、电子在静电场中的运动和静电透镜 电电子子是是带带负负电电粒粒子子,电电子子波波在在静静电电场场或或磁磁场场中中运运动动,与与光光波波在在不同折射率的介质中传播比较,具有相似的光学性质不同折射率的介质中传播比较,具有相似的光学性质.1静电场与电子光学折射定律静电场与电子光学折射定律静电场静电场相对于观察者为静止的,不随时间变化的电场。相对于观察者为静止的,不随时间变化的电场。均匀电场的三个特点:均匀电场的三个特点:(P83)电子光学折射定律:电子光学折射定律:Sin/Sin=(V2/V1)1/2=1/2 83电子在电磁场中的运动和电子在电磁场中的运动和电子透镜电子透镜第十九页,本课件共有45页平
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