可以看到原子。
电子显微镜技术的应用是建立在光学显微镜的基础之上的,光学显微镜的分辨率为0.2μm,透射电子显微镜的分辨率为0.2nm,也就是说透射电子显微镜在光学显微镜的基础上放大了1000倍。
电子显微镜由镜筒、真空装置和电源柜三部分组成。
镜筒主要有电子源、电子透镜、样品架、荧光屏和探测器等部件,这些部件通常是自上而下地装配成一个柱体。
扩展资料
电子显微镜按结构和用途可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。
透射式电子显微镜常用于观察那些用普通显微镜所不能分辨的细微物质结构;扫描式电子显微镜主要用于观察固体表面的形貌,也能与X射线衍射仪或电子能谱仪相结合,构成电子微探针,用于物质成分分析;发射式电子显微镜用于自发射电子表面的研究。
分辨能力是电子显微镜的重要指标,电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示,即称为该仪器的最高点分辨率:d=δ。分辨率越高,即d的数值(为长度单位)愈小,则仪器所能分清被观察物体的细节也就愈多愈丰富,也就是说这台仪器的分辨能力或分辨本领越强。
单就放大率(magnification)而言,是指被观察物体经电子显微镜放大后,在同一方向上像的长度与物体实际长度的比值。这是两条直线的比值,有人将放大率理解为像与物的面积比,这是一种误解,势必引起概念上的混淆和计算方法与结果上的混乱。
参考资料来源:百度百科-电子显微镜
显微镜的种类很多,传统显微镜的概念就是可见远场光学显微镜,就是我们物理上高斯或者牛顿成像原理组成的光学透镜组合。远场光学显微镜极限分辨率受到光波衍射影响,理想条件下的透镜组合为成像光波波长的一半,一般概念是200nm,200nm以下的物质结构内容是根本看不到的。当代显微镜的概念延伸到量子显微镜,以电子显微镜,离子显微镜,近场光学显微镜,扫描探针显微镜为代表。
电子显微镜(SEM/TEM),其中TEM可以观察到材料原子晶格像,目前最佳分辨率0.08nm. 可以知道原子大小,但原子内部结构还根本无法直接看到。
离子显微镜,当前以扫描离子束显微镜为主,和扫描电子显微镜分辨率差不多
扫描探针显微镜SPM(AFM/STM), 也可以分辨原子的表面形态,但分辨率也只能是看到原子大小,而无法获得内部结构差异。可以实现原子挪移,在纳米尺度进行原子量级的加工。
到目前为止,世界上还没有任何消息提出可以实现原子内部结构观察的理论和方法,如果真的能够看到原子内部结构,我们过去的物理科学一直遵从的假说,也许被很大幅度的修正,新的
物理模型诞生,必将人类社会科学水平推向更高阶段。
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