হালকা মাইক্রোস্কোপি কৌশলগুলির তুলনায় সংক্রমণ ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির মূল বৈশিষ্ট্য
1, কাজের নীতি ভিন্ন, একটি অপটিক্যাল নীতি, একটি বৈদ্যুতিক নীতি।
2, বিভিন্ন রেজোলিউশন, সংক্রমণ ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যাপকভাবে রেজল্যুশন উন্নত.
3, বিভিন্ন ইমেজিং নীতি, একটি প্রতিফলিত আলো (এছাড়াও প্রেরিত আলোর একটি ছোট অংশ), একটি ট্রান্সমিশন ইমেজিং।
4, উপকরণ, মূল্য, রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন।
5, ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন, আপনি অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাচ্ছেন যে সূক্ষ্ম কাঠামোর 0.2um এর কম দেখতে পারে না, এই কাঠামোগুলিকে সাব-অণুবীক্ষণিক কাঠামো বা আল্ট্রাস্ট্রাকচার বলা হয়। এই কাঠামোগুলি দেখতে, মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন উন্নত করার জন্য একটি ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর উত্স বেছে নেওয়া প্রয়োজন।
6, ইলেক্ট্রন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলো এবং অতিবেগুনি রশ্মির চেয়ে অনেক কম, এবং ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ভোল্টেজের বর্গমূলের ইলেক্ট্রন বিমের নির্গমন ভোল্টেজের বিপরীতভাবে সমানুপাতিক, অর্থাৎ , ভোল্টেজ যত বেশি হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম হবে।
ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতির ব্যবহার কী?
ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানে অনেক প্রয়োগ রয়েছে। যেহেতু ইলেকট্রনগুলি সহজেই বিক্ষিপ্ত বা বস্তু দ্বারা শোষিত হয়, অনুপ্রবেশ কম হয়, এবং নমুনার ঘনত্ব এবং বেধ চূড়ান্ত চিত্রের গুণমানকে প্রভাবিত করে এবং পাতলা, অতি-থিন অংশগুলি, সাধারণত 50 থেকে 100 এনএম, প্রস্তুত করতে হবে।
ইলেক্ট্রনের ডি ব্রগলির খুব কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণে, ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের রেজোলিউশন অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপের চেয়ে অনেক বেশি, {{0}}.1 ~ 0.2nm পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, হাজার হাজার থেকে মিলিয়ন বার বিবর্ধন . ফলস্বরূপ, একটি ট্রান্সমিশন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে একটি নমুনার সূক্ষ্ম গঠন বা এমনকি পরমাণুর একটি একক সারির গঠন পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ক্ষুদ্রতম কাঠামোর চেয়ে হাজার হাজার গুণ ছোট। একটি অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ।
পদার্থবিদ্যা এবং জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত অনেক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে যেমন ক্যান্সার গবেষণা, ভাইরোলজি, পদার্থ বিজ্ঞান, সেইসাথে ন্যানো প্রযুক্তি এবং সেমিকন্ডাক্টর গবেষণায় TEM একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী পদ্ধতি।






