+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

พื้นที่แอปพลิเคชันของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านการวิเคราะห์

Nov 11, 2024

พื้นที่แอปพลิเคชันของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านการวิเคราะห์

 

1. ฟิลด์วัสดุ
โครงสร้างจุลภาคของวัสดุมีบทบาทอย่างเด็ดขาดในคุณสมบัติเชิงกลออปติคัลไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นวิธีการที่สำคัญของการศึกษาลักษณะของวัสดุกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านไม่เพียง แต่สามารถใช้โหมดการเลี้ยวเบนเพื่อศึกษาโครงสร้างของผลึก แต่ยังได้รับภาพความละเอียดสูงของพื้นที่จริงในโหมดการถ่ายภาพซึ่งถ่ายภาพอะตอมในวัสดุโดยตรงและสังเกตโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ


2. ในสาขาฟิสิกส์
ในสาขาฟิสิกส์โฮโลแกรมอิเล็กตรอนสามารถให้ทั้งความกว้างและข้อมูลเฟสของคลื่นอิเล็กตรอนทำให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเฟสเช่นการกระจายสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ในปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านรวมกับอิเล็กตรอนโฮโลแกรมได้ถูกนำไปใช้ในการวัดการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของอุปกรณ์โครงสร้างฟิล์มบาง ๆ ของเซมิคอนดักเตอร์และการกระจายโดเมนแม่เหล็กภายในวัสดุแม่เหล็ก


3. สนามเคมี
ในสาขาเคมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านทางแหล่งกำเนิดเป็นวิธีที่สำคัญสำหรับการสังเกตในแหล่งกำเนิดของก๊าซเฟสและปฏิกิริยาเคมีเฟสของเหลวเนื่องจากความละเอียดเชิงพื้นที่สูงเป็นพิเศษ ด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านแหล่งกำเนิดเรามุ่งมั่นที่จะเข้าใจกลไกของปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนาโนโดยมีเป้าหมายในการทำความเข้าใจควบคุมและออกแบบการสังเคราะห์วัสดุจากสาระสำคัญของปฏิกิริยาเคมี ในปัจจุบันเทคโนโลยีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในแหล่งกำเนิดมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์วัสดุการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีการใช้พลังงานและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่านสามารถสังเกตสัณฐานวิทยาและโครงสร้างของอนุภาคนาโนที่กำลังขยายสูงมากและเป็นหนึ่งในวิธีการจำแนกลักษณะที่ใช้กันทั่วไปสำหรับวัสดุนาโน


4. สนามชีวภาพ
ในสาขาชีววิทยาการตกผลึกรังสีเอกซ์และการสั่นพ้องของแม่เหล็กนิวเคลียร์มักใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างของชีวโมเลกุลและสามารถกำหนดความแม่นยำในตำแหน่งของโปรตีนถึง 0. 2 นาโนเมตร แต่แต่ละข้อมีข้อ จำกัด เทคโนโลยีการตกผลึกของ X-ray ขึ้นอยู่กับผลึกโปรตีนและมักจะศึกษาโครงสร้างสถานะพื้นดินของโมเลกุล แต่ไม่มีอำนาจในการวิเคราะห์สถานะความตื่นเต้นและการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุล Biomacromolecules มักจะโต้ตอบและสร้างคอมเพล็กซ์ในร่างกายเพื่อออกแรงผลกระทบและการตกผลึกของคอมเพล็กซ์เหล่านี้เป็นเรื่องยากมาก แม้ว่าเรโซแนนซ์แม่เหล็กนิวเคลียร์สามารถได้รับโครงสร้างของโมเลกุลในการแก้ปัญหาและศึกษาการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกของพวกเขา แต่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการศึกษาชีวโมเลกุลที่มีน้ำหนักโมเลกุลเล็กลง

 

4 Larger LCD digital microscope

ส่งคำถาม