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電子顕微鏡の最初の作業モデルはErnst RuskaとMax Knollによるものです。 1928年、ノール教授は、ルスカに電子ビームを集束させるレンズを作る作業を割り当てました。 1931年までに、Ruskaは、倍率のために電子ビームを集束した特別に設計された2つの磁気コイルを成功裏に作り出しました。
量子力学から進化した電子顕微鏡の理論。電磁場と荷電粒子の研究。
20世紀には電子運動などの小規模な現象を説明するために電子顕微鏡理論が開発されました。 1924年、フランスの物理学者Louis de Broglieは、電子が波のような動きを示すと仮定しました。この仮説は、電子波が高倍率顕微鏡を作成するために利用される可能性があることを示唆した波動力学への道を開いた。
電子顕微鏡(EM)はDNA配列や細胞構造などの非常に小さな対象物を拡大するために電子ビームを利用するタイプの顕微鏡です。
電子顕微鏡の一般的なタイプは、透過電子顕微鏡(TEM)、走査電子顕微鏡(SEM)、反射電子顕微鏡(REM)、および走査透過電子顕微鏡(STEM)である。これらおよび他のいくつかのEMは倍率レベルによって異なりますが、倍率に電子ビームを使用するのと同じ原則に基づいています。
電子顕微鏡は、形態、組成および結晶学的情報を含む。トポグラフィはオブジェクトの物理的特徴(外観)、形態は形状とサイズ、組成は化学的性質、結晶学的情報はオブジェクトの伝導性などの原子配列を指します。
メカニズム
EMの作用メカニズムは、(1)電子の流れの形成、(2)集束ビームを形成するための流れの閉じ込め、(3) (4)ビームと関心対象の相互作用、次に拡大画像に変換される。
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