Vamos aprender sobre os tipos de microscópios eletrônicosVamos aprender sobre os tipos de microscópios eletrônicos
Os microscópios eletrônicos podem ser divididos em microscópios eletrônicos de transmissão, microscópios eletrônicos de varredura, microscópios eletrônicos de reflexão e microscópios eletrônicos de emissão de acordo com suas estruturas e usos.
Os microscópios eletrônicos de transmissão são frequentemente usados para observar estruturas materiais minúsculas que não podem ser distinguidas com microscópios comuns; microscópios eletrônicos de varredura são usados principalmente para observar a morfologia de superfícies sólidas e também podem ser combinados com difratômetros de raios X ou espectrômetros de energia eletrônica para formar microssondas eletrônicas são usadas para análise de composição de materiais; microscópios eletrônicos de emissão são usados para o estudo de superfícies de elétrons autoemissoras.
1. Microscópio eletrônico de transmissão
Seu nome vem do fato de o feixe de elétrons penetrar na amostra e, em seguida, usar uma lente de elétrons para gerar e ampliar a imagem. Seu caminho de luz é semelhante ao de um microscópio óptico e pode obter diretamente a projeção de uma amostra. Ao alterar o sistema de lentes da lente objetiva, pode-se ampliar diretamente a imagem no ponto focal da lente objetiva.
A partir disso é possível obter imagens de difração de elétrons. Esta imagem pode ser usada para analisar a estrutura cristalina da amostra. Neste tipo de microscópio eletrônico, o contraste dos detalhes da imagem é formado pelo espalhamento do feixe de elétrons pelos átomos da amostra. Como os elétrons precisam viajar através da amostra, a amostra deve ser muito fina.
A espessura da amostra é determinada pelos pesos atômicos dos átomos que a compõem, pela voltagem na qual os elétrons são acelerados e pela resolução desejada. A espessura da amostra pode variar de alguns nanômetros a vários micrômetros.
Quanto maior o peso atômico e menor a voltagem, mais fina deve ser a amostra. A parte mais fina ou de menor densidade da amostra tem menos dispersão do feixe de elétrons, de modo que mais elétrons passam pela abertura da lente objetiva e participam da geração de imagens, fazendo com que a imagem pareça mais brilhante. Por outro lado, partes mais espessas ou densas da amostra aparecerão mais escuras na imagem. Se a amostra for muito espessa
2. Microscópio eletrônico de varredura
O feixe de elétrons de um microscópio eletrônico de varredura não passa pela amostra, mas apenas foca o feixe de elétrons em uma pequena área da amostra, tanto quanto possível, e então varre a amostra linha por linha. Os elétrons incidentes fazem com que os elétrons secundários sejam excitados da superfície da amostra.
O que o microscópio observa são os elétrons espalhados em cada ponto. O cristal de cintilação colocado próximo à amostra recebe esses elétrons secundários e os amplifica para modular a intensidade do feixe de elétrons do tubo de imagem, alterando assim o brilho na tela fluorescente do tubo de imagem. A imagem é uma imagem tridimensional, refletindo a estrutura da superfície da amostra.
A bobina de deflexão do tubo de imagem mantém a varredura sincronizada com o feixe de elétrons na superfície da amostra, de modo que a tela fluorescente do tubo de imagem exibe a imagem topográfica da superfície da amostra, que é semelhante ao princípio de funcionamento da televisão industrial. Como os elétrons nesse microscópio não precisam ser transmitidos através da amostra, a voltagem na qual eles são acelerados não precisa ser muito alta.
3. Microscópio digital eletrônico
De um modo geral, os microscópios digitais deveriam, estritamente falando, pertencer à categoria dos microscópios ópticos. O microscópio digital é um produto de alta tecnologia desenvolvido com sucesso combinando perfeitamente tecnologia de microscópio óptico de ponta, tecnologia avançada de conversão fotoelétrica e tecnologia de tela LCD. Como resultado, podemos reproduzir a pesquisa no campo microscópico da tradicional observação binocular comum para o monitor, melhorando assim a eficiência do trabalho.






