色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения (HRTEM или HREM) является фазово-контрастной (контраст изображений электронной микроскопии высокого разрешения формируется за счет разности фаз между синтезированной проецируемой волной и дифрагированной волной, она называется фазово-контрастной). дает атомное расположение большинства кристаллических материалов.
Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения появилась в 1950-х годах. В 1956 году JWMenter непосредственно наблюдал параллельные полоски 12 ? фталоцианина меди с разрешением 8 ? в просвечивающем электронном микроскопе и открыл электронную микроскопию высокого разрешения. Дверь в хирургию. В начале 1970-х, в 1971 году, Иидзима Ченгман использовал ПЭМ с разрешением 3,5 ? для захвата фазово-контрастного изображения Ti2Nb10O29 и непосредственно наблюдал проекцию атомной группы вдоль падающего электронного пучка. В то же время исследования в области теории и технологии анализа изображений с высоким разрешением также достигли значительного прогресса. В 1970-х и 1980-х технология электронных микроскопов постоянно совершенствовалась, и разрешение значительно улучшалось. Как правило, большой ПЭМ может гарантировать разрешение кристалла 1,44 ? и разрешение точки от 2 до 3 ?. HRTEM может не только наблюдать изображение полос решетки, отражающее межплоскостное расстояние, но также наблюдать структурное изображение расположения атомов или групп в реакционной кристаллической структуре. Недавно группа профессора Дэвида А. Мюллера из Корнельского университета в США использовала технологию ламинированных изображений и независимо разработанный электронный микроскоп с матрицей пикселей для достижения пространственного разрешения 0,39 ? в условиях визуализации с низкой энергией электронного пучка.
В настоящее время просвечивающие электронные микроскопы, как правило, способны выполнять HRTEM. Эти просвечивающие электронные микроскопы подразделяются на два типа: высокого разрешения и аналитические. ПЭМ высокого разрешения оснащен полюсным наконечником объектива высокого разрешения и комбинацией диафрагмы, что делает угол наклона стола для образцов небольшим, что приводит к меньшему коэффициенту сферической аберрации объектива; в то время как аналитическая ТЭМ требует большего количества для различных анализов. Угол наклона предметного столика, поэтому полюсный башмак объектива используется иначе, чем тип с высоким разрешением, что влияет на разрешение. Как правило, ПЭМ высокого разрешения на 200 кэВ имеет разрешение 1,9 ?, а аналитическая ПЭМ на 200 кэВ имеет разрешение 2,3 ?. Но это не влияет на аналитическую ПЭМ-съемку изображения высокого разрешения.

Наука об электронных микрофотографиях высокого разрешения 1

Как показано на рис. 1, оптическая диаграмма пути процесса визуализации электронной микроскопии высокого разрешения, когда электронный пучок с определенной длиной волны (λ) падает на кристалл с расстоянием между плоскостями кристалла d, условие Брэгга (2dsin θ = λ), дифрагированная волна генерируется под углом (2θ). Эта дифрагированная волна сходится на задней фокальной плоскости объектива, образуя дифракционное пятно (в электронном микроскопе на люминофорный экран проецируется правильное дифракционное пятно, сформированное на задней фокальной плоскости, которое представляет собой так называемую картину дифракции электронов). ). Когда дифрагированная волна на задней фокальной плоскости продолжает двигаться вперед, дифрагированная волна синтезируется, на плоскости изображения формируется увеличенное изображение (электронно-микроскопическое изображение), а на задней фокальной плоскости могут быть вставлены два или более больших упора объектива. самолет. Волновая интерференционная визуализация, называемая электронной микроскопией высокого разрешения, называется электронно-микроскопическим изображением высокого разрешения (микроскопическим изображением высокого разрешения).
Как уже упоминалось выше, электронно-микроскопическое изображение высокого разрешения представляет собой фазово-контрастное микроскопическое изображение, сформированное путем прохождения прошедшего луча фокальной плоскости объектива и нескольких дифрагированных лучей через зрачок объектива благодаря их фазовой когерентности. Из-за разницы в количестве дифрагированных лучей, участвующих в построении изображения, получаются изображения высокого разрешения с разными названиями. Из-за различных условий дифракции и толщины образца электронные микрофотографии высокого разрешения с различной структурной информацией можно разделить на пять категорий: полосы решетки, одномерные структурные изображения, двумерные изображения решетки (изображения одной ячейки), двумерные изображения. изображение структуры (изображение в атомном масштабе: изображение кристаллической структуры), специальное изображение.
Решетчатые полосы: если линзой объектива выбран проходящий луч в задней фокальной плоскости, а дифракционные лучи интерферируют друг с другом, получается одномерный рисунок полос с периодическим изменением интенсивности (как показано черным треугольником на рис. Рис. 2 (е)) В этом заключается различие между полосой решетки и изображением решетки и структурным изображением, которое не требует, чтобы электронный пучок был точно параллелен плоскости решетки. На самом деле, при наблюдении кристаллитов, выделений и т.п. полосы решетки часто получают интерференцией между проекционной и дифракционной волнами. Если сфотографировать электронограмму вещества, такого как кристаллиты, появится кольцо поклонения, как показано на (а) рис. 2.

Наука об электронных микрофотографиях высокого разрешения 2

Изображение одномерной структуры: если образец имеет определенный наклон, так что электронный пучок падает параллельно определенной кристаллической плоскости кристалла, он может удовлетворять одномерной дифракционной картине дифракции, показанной на рис. 2 (b) ( симметричное распределение относительно пятна пропускания) Дифрактограмма). На этой дифракционной картине изображение с высоким разрешением, полученное в условиях оптимальной фокусировки, отличается от полосы решетки, а изображение одномерной структуры содержит информацию о кристаллической структуре, то есть полученное изображение одномерной структуры, как показано на рис. 3 (a показано одномерное структурное изображение с высоким разрешением сверхпроводящего оксида на основе Bi.
Двумерное изображение решетки: если электронный пучок падает параллельно определенной оси кристалла, можно получить двумерную дифракционную картину (двумерное симметричное распределение относительно центрального пятна пропускания, показанное на рис. 2 (c). ). Для такой электронограммы. Вблизи пятна пропускания возникает дифракционная волна, отражающая элементарную ячейку кристалла. В двумерном изображении, созданном интерференцией между дифрагированной волной и прошедшей волной, можно наблюдать двумерное решетчатое изображение, показывающее элементарную ячейку, и это изображение содержит информацию о масштабе элементарной ячейки. Однако информация, которая не содержит атомного масштаба (в атомном расположении), то есть двумерное изображение решетки, является двумерным изображением решетки монокристаллического кремния, как показано на рис. 3(d).
Двумерное изображение структуры: получена дифракционная картина, показанная на рис. 2(d). Когда электронно-микроскопическое изображение с высоким разрешением наблюдается с такой дифракционной картиной, чем больше дифракционных волн участвует в построении изображения, тем больше информации, содержащейся в изображении с высоким разрешением. Двумерное изображение структуры сверхпроводящего оксида Tl2Ba2CuO6 с высоким разрешением показано на рис. 3(e). Однако дифракция высоковолновой стороны с более высоким пределом разрешения электронного микроскопа вряд ли будет участвовать в отображении правильной структурной информации и становится фоном. Следовательно, в пределах допустимого разрешением. Создавая изображение с максимально возможным количеством дифрагированных волн, можно получить изображение, содержащее правильную информацию о расположении атомов в элементарной ячейке. Изображение структуры можно наблюдать только в тонкой области, возбуждаемой пропорциональной зависимостью между участвующей в изображении волной и толщиной образца.

Наука об электронных микрофотографиях высокого разрешения 3

Специальное изображение: На дифракционной картине задней фокальной плоскости вставка апертуры выбирает только конкретное изображение волны, чтобы иметь возможность наблюдать изображение контраста конкретной структурной информации. Типичным примером этого является упорядоченная структура наподобие. Соответствующая электронограмма показана на рис. 2(д) как электронограмма упорядоченного сплава Au, Cd. Упорядоченная структура основана на гранецентрированной кубической структуре, в которой атомы Cd расположены по порядку. На рис. 2(e) электронограммы слабые, за исключением основных решеточных отражений индексов (020) и (008). Упорядоченное отражение решетки, с использованием объектива для извлечения основного отражения решетки, с использованием волн передачи и визуализации отражения упорядоченной решетки, только атомы Cd с яркими точками или темными точками, такими как высокое разрешение, как показано на рис. 4.

Наука об электронных микрофотографиях высокого разрешения 4

Как показано на рис. 4, показанное изображение с высоким разрешением изменяется в зависимости от толщины образца вблизи оптимального недофокуса с высоким разрешением. Поэтому, когда мы получаем изображение с высоким разрешением, мы не можем просто сказать, что это за изображение с высоким разрешением. Мы должны сначала сделать компьютерное моделирование, чтобы рассчитать структуру материала при различной толщине. Изображение вещества в высоком разрешении. Серия изображений с высоким разрешением, рассчитанных компьютером, сравнивается с изображениями с высоким разрешением, полученными в ходе эксперимента, для определения изображений с высоким разрешением, полученных в ходе эксперимента. Изображение компьютерного моделирования, показанное на рис. 5, сравнивается с изображением высокого разрешения, полученным в ходе эксперимента.

Наука об электронных микрофотографиях высокого разрешения 5

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

99久久亚洲综合精品成人网-国产性感丝袜在线观看-国产一区二区三区激情啪啪啪-久久香蕉综合国产蜜臀av| 国产欧美日韩精品一区二-久久精品国产精品青草色艺-人妻熟妇视频一区二区不卡-亚洲国产精品第二在线播放| 人妻少妇中文字幕久久精品-水蜜桃av一区二区三区在线观看-日韩熟女精品一区二区三区-久久国产综合激情对白| 日韩国产自拍在线视频-亚洲av午夜激情在线播放-午夜福利你懂的在线观看-少妇特殊按摩高潮惨叫| 97人看碰人免费公开视频-亚洲熟女热女一区二区三区-91精品国产综合久久蜜桃内射-蜜桃视频在线观看免费网址一区| 青青草原av青青草原-美日韩精品一区二区三区-中文字幕日本乱码在线-久久热久久热在线视频| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 精品人妻一区二区三区四区石在线-国产精品国产三级国产三级人妇-午夜激情精品在线观看-一本久道视频蜜臀视频| 国产白浆一区二区在线观看-青草衣衣精品国色天香亚洲av-欧美午夜福利性色视频-成人亚洲一区二区三区在线观看| 风韵丰满熟妇老熟女呻吟-亚洲国产丝袜久久久精品一区二区-久久午夜精品一区二区三区-人妻视频精品一区二区三区| 91久久国产亚洲精品-亚洲第一区二区三区女厕偷拍-国产在线精品中文字幕-久久老熟妇精品免费观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受-国产精品一区二区三区成人-欧美日韩国产精品视频一区二区三区-大陆美女阴户特写毛片| 少妇一级aa一区二区三区片-欧美欧美欧美欧美一级片-91在线观看视频下载-自拍视频在线观看一区二区| 精品亚洲无线一区人人爽人人澡人人妻-国产欧美一区二区综合日本-亚洲天堂中文字幕君一二三四-九九热视频这里有精品| 日韩av观看一区二区三区四区-美丽的蜜桃3在线观看-久久人妻少妇嫩草av-欧美亚洲另类久久久精品| 亚洲国产精品一区二区三区视频-午夜福利国产一区二区在线观看-亚洲欧美成人中文字幕-青青草好吊色在线视频| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 少妇人妻上班偷人露脸-欧美中文字幕乱码视频-欧美韩日本一本交道免费-国产一区,二区,三区免费视频| 亚洲熟女少妇av麻豆-男人一天堂精品国产乱码-欧美精品高清在线播放-亚洲国产午夜福利精品| 中文一区二区三区免费毛片-99久久久69精品一区二区三区-精品国产一级二级三级在线-初撮五十路熟女柏木舞子| 国产熟女露脸91麻豆-自拍视频在线观看后入-麻豆映画视频在线观看-国产视频男女在线观看| 午夜av毛片在线观看-青草精品视频在线观看-亚洲av中文字字幕乱码综合-午夜av一区二区三区中文字幕| 99精品国产在热久久婷婷人-黄色av一区二区在线-精品一区二区三区中文字幕在线-久久91国产人妻熟女| 国内国产精品国产三级-美女性爽潮喷白丝小仙女-国产精品自拍露脸在线-国产精品亚洲综合日韩| 国产自拍成人激情视频-欧美大香蕉在线视频观看-精品人妻一区二区三区麻豆91-经典三级一区二区三区| 日韩中文有码字幕在线观看-黑人国产一区二区三区-久久国产精品久久精品-国产激情在线一区二区三区| 日本淫片一区二区三区-精品亚洲人伦一区二区三区-精品成人短视频在线观看-日韩亚州欧美国产另类| 尤物视频在线免费观看-粗大挺进孕妇人妻在线-国产精品自偷自拍对白-久久性生活免费看视频| 欧美亚洲午夜综合一区二区-亚洲大香蕉视频在线观看-国产综合激情人妻91麻豆-国产精品国产三级国产专不| 久久中文字幕人妻淑女-日韩欧美亚洲一中文字幕-日本免费一区二区三区视频-亚洲精品乱码免费精品乱码| 亚洲日本精品国产第一区二区-国产一级二级三级大胆视频-片黄片色日韩在线观看免费-五月综合婷婷中文字幕| 九九热在线视频中文字幕-午夜激情在线观看不卡-国产精彩激情视频在线观看-人妻丰满熟妇九九久久| 欧美极品欧美精品欧美激情-人妻av中文字幕高清版-国产传媒麻豆天美在线观看-免费91麻豆精品国产自产自线| 亚洲黄色一级二级三级在线观看-成年人手机视频在线观看-都市激情校园春色亚洲一区-九九久久免费视频一区二区三区| 亚洲手机在线视频亚洲毛-欧美91精品国产自产在线-国产一区二区中文字幕在线视频-国产av91在线播放| 97视频资源在线观看-国产av天堂久久精品-亚洲av一二三四区又爽又色又爽-悠悠色网视频在线精品| 亚洲日本精品国产第一区二区-国产一级二级三级大胆视频-片黄片色日韩在线观看免费-五月综合婷婷中文字幕| 亚洲天堂av资源在线-四虎永久免费在线观看国产-久久这里只有精品人妻-欧美黄色三级经典精品| 国产精品高潮呻吟久久av嫩-青青草免费公开在线观看视频-亚洲欧美日韩另类综合视频-国产三级在线观看精品| 成年深夜在线观看视频-成人国产av精品在线-av乱亚洲一区二区三区-亚洲精品综合一区二区在线| 亚洲国产高清在线一区二区三区-最近免费视频观看在线播放-中出内射视频在线播放-97碰碰日本乱偷人妻禁片|