扫描式电子显微镜原理简介.pptx
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1、OM,TEM&SEM的成像原理第1页/共38页OM,TEM&SEM的比较表第2页/共38页扫描电镜的优点高的分辨率。由于超高真空技术的发展,场发射电子枪的应用得到普及,现代最先进的扫描电镜的分辨率已经达到0.8纳米左右,钨灯丝扫描电镜的分辨率一般在3nm左右。有较高的放大倍数,20-40万倍(钨灯丝410万倍)之间连续可调;有很大的景深,视野大,成像富有立体感,可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构试样制备简单。可选配X射线能谱仪和EBSD系统,这样可以同时进行显微组织性貌的观察、微区成分分析和微区晶体学分析。第3页/共38页Optical Microscope VS SEM第4页/共38页
2、扫描式电镜结构原理图电子显微镜分为四部分:电子显微镜分为四部分:1.照明系统照明系统2.成像电磁透镜系统成像电磁透镜系统3.样品室、真空及电气系样品室、真空及电气系统统4.影像侦测记录系统影像侦测记录系统第5页/共38页一.照明系统1.电子枪:发射电子束的电子源。2.聚光镜:其作用主要是把电子枪的束斑逐渐缩小,是原来直径约为50mm的束斑缩小成一个只有数nm的细小束斑。扫描电镜一般有三个聚光镜,前两个透镜是强透镜,用来缩小电子束光斑尺寸。第三个聚光镜是弱透镜,具有较长的焦距,在该透镜下方放置样品可避免磁场对二次电子轨迹的干扰。第6页/共38页电子枪的结构1.阴极:钨丝等2.栅极:威尔罩3.阳极
3、第7页/共38页电子枪的工作原理工作原理:当灯丝中通以加热电流,钨丝阴极呈白热状态时,便发射电子。在阳极加速电压的作用下,电子穿过阳极小孔射向荧光屏出现亮点。栅极加电压用来控制电子束大小,改变荧光屏亮度。调节偏转线圈中电流大小,可改变磁场强弱,使荧光屏得到最小的聚焦电子束斑点。电子束在横向交变电磁场作用下,可在荧光屏上来回扫描。第8页/共38页电子枪的分类作为阴极的电子源有三类:(1)钨丝(2)LaB6丝以上两类都是由热游离原理产生电子;(3)场发射枪,由强电场将电子吸出,即由场发射原理产生电子。第9页/共38页钨丝电子源右图是钨丝电子源,使用钨丝时乃直接加热。钨丝成形,当达到足够温度时(一般
4、操作温度为2700),发射电子束。其寿命在10-6Torr的真空下平均约4080小时,TESCANVEGA的灯丝寿命约为150200小时。第10页/共38页场发射枪右图是场发射枪,它由场发射原理产生电子。场发射枪加负电压于金属尖端上,所加强电场由此尖端吸出电子而形成发射电流。场发射枪拥有比钨灯丝枪小得多的斑和高得多的亮度。场发射枪的灯丝寿命约为800010000小时。第11页/共38页二.成像电磁透镜系统1.聚光镜分类:单聚光镜式双聚光镜式作用:将电子枪发出的电子会聚于样品表面,并调节样品平面处的电子束孔径角、电流密度和照明光斑半径。照明光斑过大时,会使样品受热产生热漂移和污染。为了有效解决这
5、个问题,较新的电镜一般都采用双聚光镜系统。第12页/共38页扫描式电子显微镜的透镜系统M1=b1/a1M2=b2/a2M3=b3/a3Cross Over Point(d0)透镜系统中的所用透镜系统中的所用透镜都是缩小透镜,透镜都是缩小透镜,起缩小光斑的作用。起缩小光斑的作用。缩小透镜将电子枪缩小透镜将电子枪发射的直径发射的直径30m电电子束缩小成几十埃,子束缩小成几十埃,由两个聚光镜和一由两个聚光镜和一个末透镜完成,三个末透镜完成,三个透镜的总缩小率个透镜的总缩小率约为约为20003000倍。倍。第13页/共38页扫描式电子显微镜的透镜系统M1=b1/a1M2=b2/a2M3=b3/a3Cr
6、oss Over Point(d0)两个聚光镜分别是两个聚光镜分别是第一聚光镜和第二第一聚光镜和第二聚光镜,可将在阳聚光镜,可将在阳极孔附近形成的交极孔附近形成的交叉点缩小。叉点缩小。物镜有两个极靴,物镜有两个极靴,分别为上极靴和下分别为上极靴和下极靴。通常用纯铁极靴。通常用纯铁或铁钴合金作为极或铁钴合金作为极靴材料,并要求有靴材料,并要求有高饱和磁通密度、高饱和磁通密度、磁导率高、机械加磁导率高、机械加工性能好、化学性工性能好、化学性能稳定等。能稳定等。第14页/共38页三.样品室、真空及电气系统1.样品室样品室中主要部件是样品台。它不止能进行三维空间的移动,还能倾斜和转动,样品台移动范围一
7、般可达40毫米,倾斜范围至少在50度左右,转动360度。样品室中还要安置各种型号检测器。信号的收集效率和相应检测器的安放位置有很大关系。样品台还可以带有多种附件,例如样品在样品台上加热,冷却或拉伸,可进行动态观察。近年来,为适应断口实物等大零件的需要,还开发了可放置尺寸在125mm以上的大样品台。第15页/共38页电子束与样品作用后产生的信号第16页/共38页各种信号的深度和区域大小 可以产生信号的区域称为有效作用区,有效作用区的最深处为电子有效作用深度。但在有效作用区内的信号并不一定都能逸出材料表面、成为有效的可供采集的信号。这是因为各种信号的能量不同,样品对不同信号的吸收和散射也不同。随着
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