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發布時間:2020-11-07 12:05  





復合式顯微鏡1611年
復合式顯微鏡 1611年,Kepler(克卜勒)制作了復合式顯微鏡。這架顯微鏡的放大倍數也不高,約10~30倍。但這一成就成為技術把光學放大裝置提高到顯微鏡水平的標志。 顯微鏡放大倍數的增加 1665年,英國科學家R.Hooke制作了架有科學研究使用價值的顯微鏡,它的放大倍數為40~140倍。R.Hooke用這架顯微鏡發現了細胞,其實,“細胞”一詞的由來便是R.Hooke用復合式顯微鏡觀察軟木木栓組織上的微小氣孔而得來的。 1674年,A·V·Leeuwenhoek利用自制的顯微鏡發現了前人所未曾見到過的一些,人類自此開始了對原生動物學的研究。九年后A·V·Leeuwenhoek又成為首位發現“細菌”的人。 他一生親手磨制了550個透鏡,裝配了247架顯微鏡,至今保存下來的還有9架。A·V·Leeuwenhoek使用的顯微鏡放大倍數為500倍,分辨率可達到1.0 μm。

帶你了解現代科研中的顯微鏡SEM
掃描電子顯微鏡 掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)放大倍數(不同型號有差異)約2~200000,連續可調,分辨率可達幾納米。 帶你了解現代科研中的顯微鏡 SEM 主要是利用二次電子信號成像來觀察樣品的表面形態,即用極狹窄的電子束去掃描樣品,通過電子束與樣品的相互作用產生各種效應【當一束極細的高能入射電子轟擊掃描樣品表面時,被激發的區域將產生二次電子、俄歇電子、特征x射線和連續譜X射線、背散射電子、透射電子,以及在可見、紫外、紅外光區域產生的電磁輻射。同時可產生電子-空穴對、晶格振動(聲子)、電子振蕩(等離子體)】,其中主要是樣品的二次電子發射。 二次電子能夠產生樣品表面放大的形貌像,這個像是在樣品被掃描時按時序建立起來的,即使用逐點成像的方法獲得放大像。

SPM像掃描隧道顯微技術
SPM像掃描隧道顯微技術(scanning tunnelling microscopy)一樣,通過測量兩者之間的電流,或者像原子力顯微鏡一樣,通過測量兩者間微小的作用力,來獲取表面的結構圖像。探針與材料表面的相互作用要受到基礎物理學定律的約束,這會限制SPM可達到的分辨率,盡管如此,新型低噪聲設備對表面原子的位移和鍵長變化的測量數值,誤差要小于10皮米(pm,1pm=10-12m)。
