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文件名称:透射电镜理论知识培训课件.pptx
文件大小:5.8 MB
总页数:27 页
更新时间:2025-09-08
总字数:约1.52千字
文档摘要

透射电镜理论知识培训课件

20XX

汇报人:XX

目录

01

透射电镜基础

02

透射电镜操作技巧

03

透射电镜应用领域

04

透射电镜常见问题

05

透射电镜安全操作

06

透射电镜技术发展趋势

透射电镜基础

PART01

透射电镜工作原理

主要组件作用

电子枪发射,透镜聚焦,检测器收集,成像系统显示。

电子散射成像

电子束穿透样品,散射电子成像反映内部结构。

01

02

主要组成部分

电源供电,水冷降温

电源及水冷系统

含机械泵、阀门等

真空排气系统

含照明、成像等模块

电子光学系统

样品制备方法

将样品研磨薄片,离子溅射进一步减薄。

机械研磨离子溅射

利用聚焦离子束精密切割,制备均匀薄膜。

聚焦离子束加工

透射电镜操作技巧

PART02

设备调试步骤

开启空调、冷却水,启动透射电镜,等待抽真空。

开机与冷却

电子枪合轴,逐步加压至适宜电压,观察电流表稳定。

电子枪合轴与加压

图像采集技术

精准对焦技术

确保样品细节清晰,利用自动或手动对焦功能提升图像质量。

曝光调节技巧

根据样品特性调整曝光时间,平衡亮度和对比度,优化图像效果。

数据分析方法

通过对比不同条件下的透射电镜图像,分析样品结构差异。

图像对比分析

利用软件工具对图像中的颗粒大小、间距等进行精确测量,获取定量数据。

定量测量法

透射电镜应用领域

PART03

材料科学中的应用

精确测量晶粒、观察位错等,揭示材料微观结构。

微观结构表征

01

研究相变过程、缺陷行为,助力材料性能优化。

相变与缺陷研究

02

生物学研究中的应用

高分辨率观察细胞及亚细胞结构,助力细胞生物学研究。

细胞结构观察

观察病理组织细微结构,辅助疾病诊断,如癌症等。

病理诊断

纳米技术中的应用

透射电镜助力纳米材料形貌、结构与性能分析。

材料科学研究

观察界面结构、缺陷分布,提升器件性能与可靠性。

半导体材料分析

透射电镜常见问题

PART04

常见故障及排除

01

真空系统故障

气阀压力不足,需调整空压机压力。

02

图像异常处理

检查环境参数,调节Z轴平衡,进行光阑居中与合轴调节。

图像质量问题分析

样品过厚导致电子束无法穿透,影响图像清晰度。

样品厚度影响

研磨不充分或离子减薄不均匀,导致图像模糊。

制备技术不足

样品损坏原因及预防

非弹性散射致样品结构化学性质改变

辐照损伤

切片厚度不均,操作不当致污染

操作不当损坏

透射电镜安全操作

PART05

安全使用规范

使用前检查设备状态,确保无损坏,电源稳定。

操作前检查

操作人员需佩戴专业防护眼镜、手套,避免辐射伤害。

防护装备佩戴

制定应急处理预案,熟悉设备停机、断电等紧急操作。

应急处理预案

应急处理措施

关闭仪器,撤离现场,通知人员。

设备异常

切断电源,保护伤员,心肺复苏。

触电急救

立即灭火,视情报警,引导消防。

火灾应对

维护保养要点

定期清洁设备内外,保持干燥环境。

检查循环水状况,定期更换;观察机械泵油量及颜色。

日常清洁保养

循环水与油位

透射电镜技术发展趋势

PART06

新型透射电镜技术

采用球差校正,实现原子尺度清晰成像。

原子级成像技术

EELS技术革新,提供化学成分和电子结构信息。

电子能量损失谱

技术创新与挑战

原位观测技术

ETEM技术助力,实时观察材料在真实环境下的行为。

原子级成像技术

采用球差校正,实现原子尺度清晰成像。

01

02

未来发展方向预测

发展新一代单色器和球差校正器,提高透射电镜的能量与空间分辨率。

分辨率提升

在原子尺度下实时观察和控制反应,研究材料合成、化学催化等领域的本质机理。

原位透射技术

谢谢

汇报人:XX