透射電子顯微鏡儀其高的分辨率(0.1~0.2nm),幾萬到幾百萬的放大倍數,在觀察超微結構(即小于0.2nm)方面具有不可代替的地位,它對于人們認識微觀世界有著非常大的幫助,其在材料科學、醫學、生物學乃至環境科學等中均有著廣泛的應用。1、材料科學方面 納米材料是指晶粒尺寸為納米級的超細材料。它具有特殊的表面效應、體積效應及量子尺寸效應等性質,并表現出獨特的性能。...
利用原位透射電子顯微鏡進一步理解化學反應的機理和納米材料的轉變過程,以期望從化學反應的本質理解、調控和設計材料的合成。目前,原位電子顯微技術已在材料合成、化學催化、能源應用和生命科學領域發揮著重要作用。透射電子顯微鏡可以在極高的放大倍數下直接觀察納米顆粒的形貌和結構,是納米材料Z常用的表征手段之一。 ...
目前,原位電子顯微技術已在材料合成、化學催化、能源應用和生命科學領域發揮著重要作用。透射電子顯微鏡可以在極高的放大倍數下直接觀察納米顆粒的形貌和結構,是納米材料Z常用的表征手段之一。 4、生物學領域 在生物學領域,X射線晶體學技術和核磁共振常被用來研究生物大分子的結構,已經能夠將蛋白質的位置精度確定到0.2nm,但是其各有局限。...
隨著電子顯微學的不斷發展和進步,透射電子顯微鏡(圖2)的分辨率已經達到了亞埃量級,電子顯微鏡已經成為材料學領域不可或缺的表征手段。另外,電子顯微學與納米科學、生物學等的結合,使得電子顯微鏡的功能日漸擴大,同時它也促進了這些領域的飛速發展。???...
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