第8章材料分析方法.pptx
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1、1第二篇 材料电子显微分析n利用电子显微镜观察和分析材料的组织结构,称为利用电子显微镜观察和分析材料的组织结构,称为电子电子显微分析术显微分析术n电子显微镜是以电子束为光源的显微分析仪器,主要包电子显微镜是以电子束为光源的显微分析仪器,主要包括:透射电子显微镜、扫描电子显微镜和电子探针括:透射电子显微镜、扫描电子显微镜和电子探针n电子显微镜的电子显微镜的分辨率很高分辨率很高,目前透射电子显微镜的分辨,目前透射电子显微镜的分辨率已优于率已优于0.1nm,达到了原子尺度,达到了原子尺度n电子显微镜的电子显微镜的分析功能很多分析功能很多,目前一台电子显微镜可兼,目前一台电子显微镜可兼有微观组织形貌、
2、晶体结构、微区成分等多种分析功能有微观组织形貌、晶体结构、微区成分等多种分析功能n第一台电子显微镜于第一台电子显微镜于20世纪世纪30年代问世,经历了几个年代问世,经历了几个阶段的发展,使电子显微分析技术已成为材料科学等研阶段的发展,使电子显微分析技术已成为材料科学等研究领域中最重要的分析手段之一究领域中最重要的分析手段之一第1页/共32页2第二篇 材料电子显微分析第八章 电子光学基础第九章 透射电子显微镜第十章 电子衍射第十一章 晶体薄膜衍衬成像分析第十二章 高分辨透射电子显微术第十三章 扫描电子显微镜第十四章 电子背散射衍射分析技术第十五章 电子探针显微分析第十六章 其他显微结构分析方法第
3、2页/共32页3第八章 电子光学基础本章主要内容第一节 电子波与电磁透镜第二节 电磁透镜的像差与分辨率第三节 电磁透镜的景深和焦长第3页/共32页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 分辨率指物体上所分辨的两个物点的最小间距分辨率指物体上所分辨的两个物点的最小间距。光。光学显学显微镜的分辨率为,微镜的分辨率为,(8-1)式中,式中,为光源波长。表明,为光源波长。表明,光学显微镜的分辨率取决光学显微镜的分辨率取决于光于光源波长,约为波长的一半。可见源波长,约为波长的一半。可见提高分辨率关键在于减提高分辨率关键在于减小光小光源的波长。源的波长。在可见光波长范围内,其分辨率极限为在
4、可见光波长范围内,其分辨率极限为200nm显微镜光源首先要具有波动性,其次要有能使其聚焦的显微镜光源首先要具有波动性,其次要有能使其聚焦的装置装置1924年电子衍射实验证实年电子衍射实验证实电子具有波动性电子具有波动性,波长比可见,波长比可见光短光短十万倍;十万倍;1926年发现用年发现用轴对称非均匀磁场能使电子波聚轴对称非均匀磁场能使电子波聚焦焦;1933年设计并制造出世界上第一台透射电子显微镜年设计并制造出世界上第一台透射电子显微镜第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第4页/共32页5二二、电子波的波长特性电子波的波长特性 电子波的波长取决于电子运动速度和质量,即电子波的波长取决
5、于电子运动速度和质量,即 (8-2)式中,式中,h 是普朗克常数是普朗克常数;m 是电子质量;是电子质量;v 是电子的速是电子的速度,度,它与加速电压它与加速电压U 的关系的关系 即即 (8-3)式中式中 e 为电子的电荷。由式为电子的电荷。由式(8-2)和式和式(8-3)得得 (8-4)第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第5页/共32页6二、电子波的波长特性二、电子波的波长特性若电子速度较小,其质量和静止时相近,若电子速度较小,其质量和静止时相近,m m0;否则,;否则,m 需需经相对论校正经相对论校正 (8-5)式中,式中,c 为光速。为光速。不同加速电压下电子波的波长见表不同
6、加速电压下电子波的波长见表8-1可见光波长为可见光波长为390760nm,在常用加速电压下,在常用加速电压下,电子波波电子波波长比长比可见光小可见光小5个数量级个数量级U/kV /nmU/kV /nmU/kV /nm200.00859800.004182000.00251400.006011000.003715000.00142600.004871200.0033410000.00087表8-1 不同加速电压下电子波的波长(经相对论校正)第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第6页/共32页7三、三、电磁透镜电磁透镜 电子显微镜中利用磁电子显微镜中利用磁场使电子场使电子 波聚焦成像的装
7、置称波聚焦成像的装置称电磁透镜电磁透镜 如图如图 8-1 所示,通电所示,通电的短线圈的短线圈 是最简单的电磁透镜,是最简单的电磁透镜,形成一形成一 种轴对称不均匀的磁种轴对称不均匀的磁场场 速度速度v 的电子平行进的电子平行进入透镜,入透镜,在在 A点受点受Br的作用,的作用,产生切向产生切向 力力Ft 而获得切向速度而获得切向速度Vt;在;在Bz 分量作用下,形成使分量作用下,形成使电子向主电子向主 轴靠近的径向力轴靠近的径向力Fr,而使电子而使电子 作作螺旋近轴运动螺旋近轴运动图8-1 电磁透镜聚焦原理示意图a)b)c)第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第7页/共32页8图8
8、-1 电磁透镜聚焦原理示意图a)第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第8页/共32页9三、三、电磁透镜电磁透镜 电子显微镜中利用磁电子显微镜中利用磁场使电子场使电子 波聚焦成像的装置称波聚焦成像的装置称电磁透镜电磁透镜 如图如图 8-1 所示,通电所示,通电的短线圈的短线圈 是最简单的电磁透镜,是最简单的电磁透镜,形成一形成一 种轴对称不均匀的磁种轴对称不均匀的磁场场 速度速度v 的电子平行进的电子平行进入透镜,入透镜,在在 A点受点受Br的作用,的作用,产生切向产生切向 力力Ft 而获得切向速度而获得切向速度Vt;在;在Bz 分量作用下,形成使分量作用下,形成使电子向主电子向主 轴
9、靠近的径向力轴靠近的径向力Fr,而使电子而使电子 作作螺旋近轴运动螺旋近轴运动图8-1 电磁透镜聚焦原理示意图a)b)c)第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第9页/共32页10三、电磁透镜三、电磁透镜比较图比较图8-1d、e可见,电磁透镜对平行主轴的电子束的聚可见,电磁透镜对平行主轴的电子束的聚焦与焦与玻璃透镜相似,其物距玻璃透镜相似,其物距L1、像距、像距L2、焦距、焦距 f 的关系为的关系为 (8-6)放大倍数放大倍数M为为 (8-7)焦距焦距 f 可由下式近似可由下式近似计算计算 (8-8)式中,式中,K是常数;是常数;Ur 为为经校正的经校正的 加速电压;加速电压;IN 为
10、线圈为线圈安匝数安匝数d)e)图8-1 电磁透镜聚焦原理示意图第一节第一节 电子波与电磁透镜电子波与电磁透镜第10页/共32页11二、电磁透镜二、电磁透镜式式(8-8)表明,电磁透镜的焦距总是正的,焦距大小可通表明,电磁透镜的焦距总是正的,焦距大小可通过改过改变激磁电流而变化,变激磁电流而变化,电磁透镜是变焦距或变倍率的会聚透电磁透镜是变焦距或变倍率的会聚透镜镜图图8-3是电磁透镜结构及轴向磁感应强度分布示意图,短是电磁透镜结构及轴向磁感应强度分布示意图,短线圈线圈外加铁壳和内加极靴后,可明显改变透镜的磁感应强度分外加铁壳和内加极靴后,可明显改变透镜的磁感应强度分布布第一节第一节 电子波与电磁
11、透镜电子波与电磁透镜图8-3 电磁透镜及其轴向磁感应强度分布示意图a)有铁壳 b)有极靴 c)磁感应强度分布a)b)c)第11页/共32页12一、像差一、像差电磁透镜像差分为两类,即几何像差和色差电磁透镜像差分为两类,即几何像差和色差l几何像差包括球差和像散,又称为单色光引起的像差。几何像差包括球差和像散,又称为单色光引起的像差。球差是由于透镜中心区域和边缘区域对电子折射能力不球差是由于透镜中心区域和边缘区域对电子折射能力不同形成的;像散是由于透镜磁场非旋转对称性引起不同同形成的;像散是由于透镜磁场非旋转对称性引起不同方向的聚焦能力出现差别方向的聚焦能力出现差别l色差是波长不同的多色光引起的像
12、差。色差是透镜对能色差是波长不同的多色光引起的像差。色差是透镜对能量不同电子的聚焦能力的差别引起的量不同电子的聚焦能力的差别引起的下面将分别讨论球差、像散和色差形成的原因,以及消除下面将分别讨论球差、像散和色差形成的原因,以及消除或或减小这些像差的途径减小这些像差的途径第二节第二节 电磁透镜的像差与分辨率电磁透镜的像差与分辨率第12页/共32页13一、像差一、像差(一一)球差球差 如图如图8-4,球差是由于透镜中心区域和边缘区域对电子的球差是由于透镜中心区域和边缘区域对电子的折射折射能力不同而形成的能力不同而形成的,用,用 rs表示球差的大小表示球差的大小 (8-9)式中,式中,CS为球差系数
13、;为球差系数;是孔径半角。是孔径半角。减小球差的途径减小球差的途径是减是减 小小CS和和小孔径角成小孔径角成像像。若透。若透 镜放大倍数为镜放大倍数为M,球差与像球差与像 平面上最小散焦斑平面上最小散焦斑半径半径RS的的 关系为关系为图8-4 球差第二节第二节 电磁透镜的像差与分辨率电磁透镜的像差与分辨率第13页/共32页14图8-4 球差第二节第二节 电磁透镜的像差与分辨率电磁透镜的像差与分辨率 2 1像平面像平面像平面像平面最小散最小散焦圆斑焦圆斑第14页/共32页15一、像差一、像差(一一)球差球差 如图如图8-4,球差是由于透镜中心区域和边缘区域对电子的球差是由于透镜中心区域和边缘区域
14、对电子的折射折射能力不同而形成的能力不同而形成的,用,用 rs表示球差的大小表示球差的大小 (8-9)式中,式中,CS为球差系数;为球差系数;是孔径半角。是孔径半角。减小球差的途径减小球差的途径是减是减 小小CS和和小孔径角成小孔径角成像像。若透。若透 镜放大倍数为镜放大倍数为M,球差与像球差与像 平面上最小散焦斑平面上最小散焦斑半径半径RS的的 关系为关系为图8-4 球差第二节第二节 电磁透镜的像差与分辨率电磁透镜的像差与分辨率第15页/共32页16一、像差一、像差(二二)像散像散 如图如图8-5,像散是由于透镜磁的非旋转对称导致不同方向像散是由于透镜磁的非旋转对称导致不同方向聚焦聚焦能力出
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