仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

透射电镜

当前位置:仪器网> 知识专题>透射电镜>透射电镜的应用

透射电镜的应用

类型:透射电镜应用 2019-03-20 16:26:45 2797阅读次数

  透射电镜是用于观察组织细胞超微结构的大型精密电子仪器,已广泛应用于医学、生物学等各个研究领域,成为研究细胞生物学、组织学、病理学、解剖学以及临床病理诊断的重要工具之一。

透射电镜在地质勘探中的应用

  通过透射电镜法可以寻找突水巷到,并且透射电镜法也广泛应用于工程勘察。透射电镜线源方法原理在地面上布设接地供电极A、B,向地下发送一次脉冲电流I,在一次脉冲电流间歇其间,在平行AB的测线上用接收线圈观测地下二次涡流场的装置。AB极距一般1~2km,AB中点至观测线中点距离称为偶极距或偏移距r。

  当向地下发送稳定的电流时,AB供电线周围将产生稳定的一次磁场,当供电电流突然断开,一次磁场发生变化,由于一次磁场的变化,地下介质将产生涡流,涡流又产生瞬变的二次磁场,从而阻止一次磁场的变化。供电电流断开后,地下介质中电磁场可用“烟圈”概念加以形象化,电磁场随时间向地下深部扩散。当电磁场在扩散过程中遇到地下电性存在差异时,电磁场将发生变化,可通过观测到的电磁场的变化来研究地下电性结构,从而达到解决地质问题的目的。

透射电镜在材料科学中的应用

  近年来有关“透射电镜动态拉伸原位观察”实验技术在材料工作中开展的文章日益增多,主要反映在金属材料的韧断过程,应力引发相变及塑料变形等领域。透射电镜方法也广泛用于材料的微观组织观察及分析。这些经验和启发,为今后在材料科学中进一步运用做准备。

  由于实际流体中存在各种异相介质会降低流体的破坏强度,从而使高速流动的液体因局部压力下降而产生空化,形成空炮。当这些空泡进入流体的高压后受到压缩而溃灭,使产生一种很高频率,压力很大的微射流或冲击波在造成材料表面剥落的同时也会引起表层组织的变化,而有关材料在空蚀过程中组织变化规律的研究对于弄清其抗空蚀机制具有很重要意义。

  采用单侧电解减薄方法制备透射电镜试样,无论对于奥氏稳定的组织都适用。事实上,通常的双侧电解减薄是以试样为阳极,二侧机械减薄试样不希望破坏的一侧用AC纸保护起来再进行电解减薄,也可以制备出比较理想的透射电镜观察样品。这种方法的好处在于能够Zda限度地保护Z终观察到的组织,确定来自被损坏的试样原始表面,特别是当试样中组织不稳定且机械研磨回引起组织转变的时候。此外,对于磨损及冲蚀等情况下材料损坏表面的透射电镜观察也具有重要的参考意义。

透射电镜在提高钢性能方面的应用

  钢中夹杂物是影响钢性能的重要原因之一。随着冶金技术的提高,钢中粗大有害夹杂物能够得到控制。对于那些细小的夹杂物,采用过去常用的光学显微镜已经无法观察。透射电镜具有分辨率高、放大倍数高的特点,已成为夹杂物研究的Z有利工具。钢中夹杂物分析方法有分散晶体法、萃取复型法及金属薄膜法。

  分散晶体法适合于对夹杂物的形态、尺寸的统计分析。萃取复型法适用于夹杂物的形态、尺寸、在钢中的析出位置及与钢的微观组织关系的研究。金属薄膜法适合于研究夹杂物的形成过程、复合夹杂物的结构类型及其与基体的取向关系。

  分散晶体法在透射电镜中的STEM模式下观察的夹杂物形态。定性测量该夹杂物的尺寸约为100~300nm,利用图像分析仪可测得夹杂物的尺寸分布曲线和直方图。用能谱仪可分别对每个夹杂物进行分析,以确定夹杂物的成分。

  萃取复型法是研究夹杂物的尺寸大小及分布对产品的性能所具有的较大影响。加热温度对夹杂物尺寸分布及数量的影响,由于加热温度低,铸坯中的MnS不能完全溶解,热轧板中观察到较多的铸态粗大MnS。加热温度较高的热轧板MnS充分固溶,在轧制和随后的冷却中析出,由于析出温度较低,夹杂物不能充分长大,因此夹杂物细小而均匀分布。

  金属薄膜法是将所要观察的金属减薄到电子束能够穿透的厚度(100~300nm)。透射电镜电子束在透过金属时,与金属晶体发生交互作用,获得金属晶体内部的信息。如基体中的组织结构,夹杂物的形态、成分及结构等。


参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

推荐阅读

版权与免责声明

①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。

②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。

③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi