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發(fā)布時(shí)間:2020-12-22 07:26  
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掃描隧道顯微鏡的工作情況
AFM的工作情況 掃描隧道顯微鏡在工作時(shí),就如同一根唱針掃過一張唱片,一根探針慢慢地接近要被分析的材料(針尖極為尖銳,僅僅由一個(gè)原子組成)。一個(gè)小小的電荷被放置在探針上,一股電流從探針流出,通過整個(gè)材料,到底層表面。當(dāng)探針通過單個(gè)的原子,流過探針的電流量便有所不同,這些變化被記錄下來。通過繪出電流量的波動(dòng),人們可以得到組成一個(gè)網(wǎng)格結(jié)構(gòu)的原子的美麗圖片。 帶你了解現(xiàn)代科研中的顯微鏡 STM使人類次能夠?qū)崟r(shí)地觀察單個(gè)原子在物質(zhì)表面的排列狀態(tài)和與表面電子行為有關(guān)的物化性質(zhì),在表面科學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域的研究中有著重大的意義和廣泛的應(yīng)用前景,被國際科學(xué)界公認(rèn)為20世紀(jì)80年代世界十大科技成就之一。

電子顯微鏡的誕生人們對(duì)光的認(rèn)識(shí)也在不斷深化
電子顯微鏡的誕生 人們對(duì)光的認(rèn)識(shí)也在不斷深化。1864年,麥克斯韋把全部電磁現(xiàn)象歸結(jié)為一組數(shù)學(xué)方程,推論出自然界存在電磁波,指出光只是波長在一個(gè)很小范圍內(nèi)的特殊的電磁波。 顯微鏡的演化史,先有放大鏡才有了顯微鏡,清晰的看微觀生物世界 1878年人們認(rèn)識(shí)到,光學(xué)顯微鏡的分辨率在理論上是有限度的??茖W(xué)家知道,為了提高分辨率,必須采用波長更短的“輻射”來照射樣品。1905年,26歲的愛因斯坦發(fā)表了題為《關(guān)于光的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)化的一個(gè)啟發(fā)性觀點(diǎn)》的,揭示了光子的波粒二象性。1921年,愛因斯坦獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),就是因?yàn)檫@篇的成就。1923年夏天,32歲的德布羅意提出,一切實(shí)物粒子都具有波動(dòng)性;1924年,他給出物質(zhì)波波長的計(jì)算公式,實(shí)物粒子動(dòng)量越大,它的波長就越短。德布羅意獲得1929年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。

現(xiàn)代電子顯微鏡可以分辨物體上距離0
電子顯微鏡的革命性在于,它用電子數(shù)代替了光學(xué)照明。在受到50~100千伏電壓的加速后,電子的波長為0.53~0.37納米,大致等于光波長的l/1000。根據(jù)兩者波長的關(guān)系,大家可以推測(cè),電子顯微鏡的分辨率會(huì)比光學(xué)顯微鏡高得多?,F(xiàn)代電子顯微鏡可以分辨物體上距離0.2納米的兩個(gè)點(diǎn),是光學(xué)顯微鏡的1/1000。借助電子顯微鏡,人們能夠觀察金屬的晶體結(jié)構(gòu)、蛋白質(zhì)分子、細(xì)胞和病毒的結(jié)構(gòu)。電子顯微鏡的發(fā)明,推動(dòng)了生物學(xué)的研究。
