Factores que afectan la resolución del microscopio electrónico de transmisión
Las estructuras finas de menos de 0.2 µm no se pueden ver claramente con un microscopio óptico. Estas estructuras se denominan estructuras submicroscópicas o estructuras ultramicroscópicas.
estructuras; ultraestructuras). Para ver estas estructuras con claridad, se debe seleccionar una fuente de luz con una longitud de onda más corta para aumentar la resolución del microscopio. En 1932, Ruska inventó el microscopio electrónico de transmisión (TEM) con un haz de electrones como fuente de luz. La longitud de onda del haz de electrones es mucho más corta que la luz visible y la luz ultravioleta, y la longitud de onda del haz de electrones es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del voltaje del haz de electrones emitido. , es decir, cuanto mayor es el voltaje, más corta es la longitud de onda. La resolución actual de TEM puede alcanzar 0.2 nm.
Los principios de obtención de imágenes de los microscopios electrónicos y de los microscopios ópticos son básicamente los mismos. La diferencia es que el primero utiliza haces de electrones como fuente de luz y campos electromagnéticos como lentes. Además, dado que el poder de penetración de los haces de electrones es muy débil, las muestras utilizadas para la microscopía electrónica deben cortarse en secciones ultrafinas con un espesor de aproximadamente 50 nm. Este tipo de corte debe realizarse con un ultramicrótomo. El aumento de un microscopio electrónico puede alcanzar hasta casi un millón de veces. Consta de cinco partes: sistema de iluminación electrónico, sistema de imágenes de lentes electromagnéticas, sistema de vacío, sistema de grabación y sistema de suministro de energía. Si está descompuesto: la parte principal es la lente electrónica y la grabación de imágenes. El sistema consta de un cañón de electrones, un condensador, una cámara de muestra,
Lente objetivo, lente de difracción, lente intermedia,
Espejos de proyección, pantallas fluorescentes y cámaras.
Un microscopio electrónico es un microscopio que utiliza electrones para revelar el interior o la superficie de un objeto.
La longitud de onda de los electrones de alta velocidad es más corta que la de la luz visible (dualidad onda-partícula) y la resolución de un microscopio está limitada por la longitud de onda que utiliza, por lo que la resolución de un microscopio electrónico (aproximadamente 0. 1 nanómetros) es mucho mayor que el de un microscopio óptico (aproximadamente 200 nm).






