¿Cuáles son las ventajas de usar un microscopio electrónico?

Primero … no hay un solo microscopio electrónico. Al menos deberíamos diferenciar SEM (microscopía electrónica de barrido) y TEM (microscopía electrónica de transmisión).

  • En el primero, observa que los electrones de “electrones dispersos hacia atrás” provienen de la muestra de regreso al medio espacio de la pistola de electrones. En el primero, dejas pasar los electrones y observas los electrones que pasaron por la muestra.
  • SEM opera a aproximadamente kV, TEM hasta hundrets kV de energía.
  • SEM está limitado a aproximadamente 10-1 nm, TEM está limitado a aproximadamente 0,1 nm

Estar triste permite intentar de alguna manera sumar las ventajas y desventajas de los microscopios electrónicos con el conocimiento de que no todas las ventajas / desventajas se aplican a todos los microscopios electrónicos diferentes.

Ventajas

  1. resolución superior en comparación con los microscopios ópticos (los límites de los microscopios ópticos son de aproximadamente 100 nm) , bueno, esta es la razón principal del desarrollo. 🙂
  2. “Material” sensible (en buenas condiciones permite el análisis químico)
  3. los haces de electrones pueden grabar / modificar muestras durante la observación
  4. rango de aumento más amplio 10x – 100 000x

Desventajas

  1. vacío necesario
  2. se necesitan al menos un poco de muestras conductoras (SEM)
  3. preparación especial de muestras
  4. altos voltajes
  5. laboratorio estable (si desea observar algo tan pequeño usando vigas … incluso el automóvil que pasa por la calle frente a su edificio está arruinando su experimento)

Tiene muchos inconvenientes, pero la resolución superior lo vale.

Se puede decir que los siguientes son algunos de los beneficios del uso de microscopios electrónicos:

  • Le proporcionan la mejor resolución de todas las demás técnicas de visualización. Con el uso de microscopios electrónicos de transmisión, incluso puede ver planos atómicos de materiales cristalinos.

Los pequeños puntos representan los átomos en un material cristalino.

  • Se puede obtener una gran cantidad de detalles adicionales utilizando microscopios electrónicos. Además de la estructura del material, también puede obtener información química. Técnicas como la difracción de electrones, la espectroscopía de rayos X de dispersión de energía, etc. son muy útiles para determinar varias propiedades del material.

Se puede decir que, en comparación con la microscopía óptica, la microscopía electrónica se puede utilizar para una amplia variedad de propósitos además de la imagenología. La calidad de imagen obtenida usando microscopios electrónicos es muy superior a las imágenes ópticas. En resumen, es una de las herramientas más importantes en el campo de la investigación.

La resolución de un microscopio depende de la energía de la onda utilizada, y eso está determinado por la longitud de onda. Cuanto más corta es la longitud de onda, más fina es la resolución.

Con la luz, la energía y la longitud de onda están determinadas por E = h * (1 / longitud de onda). Es directo con frecuencia. Para obtener alta energía y, por lo tanto, alta resolución, necesita una longitud de onda más corta. Pero la luz ultravioleta daña lo que se está inspeccionando y los rayos X simplemente pasan a través de la mayoría de los elementos.

Con los electrones, la energía está determinada por E = m * c ^ 2, y la masa se ajusta aún más mediante una relatividad especial.

La energía de los electrones puede ser mucho más alta que la energía de los fotones, por lo que la resolución puede ser mucho más fina. También sucede que los electrones dañan más al objetivo; parte del precio de estar en un microscopio.

Una desventaja importante es que no puedo meter una en mi bolsillo. Sin embargo, hay SEM que son del tamaño de una PC de escritorio. Dado que operan en el vacío, es difícil imaginar los seres vivos.

La ventaja es que podemos ver detalles realmente pequeños cuando las muestras se preparan adecuadamente.

Un microscopio electrónico es una herramienta. Tiene usos y habilidades y puede usarse de manera apropiada o no. Debe repensar su pregunta y ser específico en lo que quiere saber sobre un microscopio electrónico.

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