ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং অপটিক্যাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ইমেজিং নীতি মূলত একই, তবে পার্থক্য হল পূর্বে আলোর উৎস হিসেবে ইলেকট্রন বিম এবং লেন্স হিসেবে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করে। উপরন্তু, যেহেতু ইলেক্ট্রন রশ্মির অনুপ্রবেশ খুবই দুর্বল, তাই ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের জন্য ব্যবহৃত নমুনাটিকে প্রায় 50nm পুরুত্বের সাথে অতি-পাতলা অংশে তৈরি করতে হবে। এই ধরনের স্লাইস একটি আল্ট্রামাইক্রোটোম দিয়ে তৈরি করা প্রয়োজন। একটি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের বিবর্ধন প্রায় এক মিলিয়ন বার পর্যন্ত হতে পারে, এবং এটি পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত: আলোকসজ্জা সিস্টেম, ইমেজিং সিস্টেম, ভ্যাকুয়াম সিস্টেম, রেকর্ডিং সিস্টেম এবং পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম। যদি উপবিভক্ত করা হয়, প্রধান অংশগুলি হল ইলেকট্রনিক লেন্স এবং ইমেজিং রেকর্ডিং সিস্টেম, যা ইলেকট্রন গান, কনডেনসার, নমুনা রুম, অবজেক্টিভ লেন্স, ডিফ্রাকশন মিরর, মধ্যবর্তী আয়না, প্রজেকশন মিরর, ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিন এবং ভ্যাকুয়ামে স্থাপিত ক্যামেরা দ্বারা গঠিত।
একটি ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ একটি মাইক্রোস্কোপ যা একটি বস্তুর ভিতরে বা পৃষ্ঠ দেখানোর জন্য ইলেকট্রন ব্যবহার করে। উচ্চ-গতির ইলেকট্রনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর (তরঙ্গ-কণা দ্বৈত) থেকে কম এবং মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য দ্বারা সীমিত, তাই ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের তাত্ত্বিক রেজোলিউশন (প্রায় 0.1 এনএম ) অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের তুলনায় অনেক বেশি (প্রায় 200 এনএম)।
ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রনমাইক্রোস্কোপ (TEM), যাকে ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ [1] বলা হয়, ত্বরিত এবং ঘনীভূত ইলেকট্রন রশ্মিকে একটি খুব পাতলা নমুনায় প্রজেক্ট করে এবং ইলেকট্রনগুলি দিক পরিবর্তন করতে নমুনার পরমাণুর সাথে সংঘর্ষ করে, এইভাবে কঠিন কৌণিক বিচ্ছুরণ তৈরি করে। বিক্ষিপ্ত কোণটি নমুনার ঘনত্ব এবং পুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত, তাই বিভিন্ন উজ্জ্বলতা সহ চিত্রগুলি তৈরি করা যেতে পারে এবং চিত্রগুলি ইমেজিং ডিভাইসগুলিতে (যেমন ফ্লুরোসেন্ট স্ক্রিন, ফিল্ম এবং আলোক সংবেদনশীল কাপলিং উপাদান) পরিবর্ধন এবং ফোকাস করার পরে প্রদর্শিত হবে৷
যেহেতু ইলেক্ট্রনের ডি ব্রোগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম, তাই ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের তুলনায় অনেক বেশি, যা {{0}}.1 ~ 0.2 nm পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এবং বিবর্ধন দশ হাজার। ~ লক্ষ লক্ষ বার। অতএব, ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপটি নমুনার সূক্ষ্ম গঠন পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, এমনকি পরমাণুর শুধুমাত্র একটি কলামের গঠন, যা অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা ক্ষুদ্রতম কাঠামোর চেয়ে হাজার হাজার গুণ ছোট। পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার সাথে সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে যেমন ক্যান্সার গবেষণা, ভাইরোলজি, পদার্থ বিজ্ঞান, ন্যানো প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর গবেষণা এবং আরও অনেক কিছুতে TEM একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী পদ্ধতি।
যখন ম্যাগনিফিকেশন কম হয়, TEM ইমেজিংয়ের বৈসাদৃশ্য প্রধানত বিভিন্ন বেধ এবং উপকরণের সংমিশ্রণের কারণে ইলেকট্রনের বিভিন্ন শোষণের কারণে ঘটে। যাইহোক, যখন ম্যাগনিফিকেশন বেশি হয়, জটিল ওঠানামা চিত্রের বিভিন্ন উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করবে, তাই প্রাপ্ত চিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য পেশাদার জ্ঞান প্রয়োজন। TEM-এর বিভিন্ন মোড ব্যবহার করে, নমুনাগুলিকে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, স্ফটিক অভিযোজন, ইলেকট্রনিক কাঠামো, নমুনাগুলির দ্বারা সৃষ্ট ইলেকট্রন ফেজ শিফট এবং ইলেকট্রনগুলির স্বাভাবিক শোষণ দ্বারা চিত্রিত করা যেতে পারে।






