






当有电流流经灯丝时,阴极被直接加热,钨灯丝中的电子受热激发,在加速电场的作用下,电子定向发射。在正常的工作温度下,电子从大约100um×150um的面积发射离开“V”形阴极。当阴极的发射温度增加时,其发射电流以指数的方式快速增长,使得束斑亮度大增。但由于钨阴极自身温度升高,使之蒸发加快,阴极丝直径随着蒸发量的加大而变小,也随使用时间的增长而变得越来越细,导致阴极丝断开。因此,灯丝达到工作温度及饱和度所需的加热电流也随灯丝的变细而减小,其寿命也随加热温度的升高而降低。
扫描电子显微镜基本的功能仍然是放大镜的功能,它实现了人眼和光学显微镜无法观察到的样品更详细的特征。 广泛应用于材料科学研究、生物学、工业制造等领域。
扫描电子显微镜的制造是基于电子和物质的相互作用。 当一束高能入射电子轰击材料表面时,激发区会产生二次电子、俄歇电子、特征X射线和连续谱X射线、背散射电子、透射电子以及可见光、紫外光和红外光。 该区域产生的电磁辐射。 同时,还可以产生电子-空穴对、晶格振动(声子)和电子振荡(等离子体)。 原则上,可以利用电子与物质的相互作用来获得被测样品本身的各种物理化学性质,如形貌、成分、晶体结构、电子结构、内部电场或磁场等。
当一束超细高能入射电子轰击和扫描样品表面时,激发区会产生二次电子、俄歇电子、特征X射线和连续光谱X射线、背散射电子、透射电子以及可见、紫外和红外区域的电磁辐射。同时可以产生电子-空穴对、晶格振动(声子)和电子振荡(等离子体)。扫描电子显微镜通常至少有一个检测器(通常是SEI),天津生物样品电镜测试,其中许多配备了额外的检测器,如EDS、BSE、WDS、EBSD、CL等。但特定仪器的特殊功能强烈依赖于合适的探测器,探测器的安装角度,即样品分析室的设计,对分析效果影响很大。为了获得较高的扫描电子显微镜分析质量,我们应该对各种功能机制有深入的了解。
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