质厚衬度成像原理
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发布时间:2022-04-29 15:31
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时间:2023-10-15 17:41
简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。
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时间:2023-10-15 17:41
简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。
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简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。
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简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。
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简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。
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简单的说,平均原子序数大,散射越多,图像颜色越深。
此外,详细解释如下:
当入射电子穿过薄样品时,与样品原子碰撞而改变方向。由于镜筒走私的*散射角大于10-2mrad的电子不人对成像有贡献,样品中密度较大的区域对电子散射的能力强些,会使更多电子的散射角大于10-2mard,因此灾些区域的像衬度会暗一些。另外在样品较厚的区域,多重散射使电子的散射角变大,使经过这一区域大部分电子不对成像有贡献。这种由于样品密度或者厚度不同而引起的像的衬度变化莫测称为质厚衬度。质厚衬度的物理机制来源于原子对电子工业的非相干卢瑟福散射。对于薄的固体,卢瑟福散射截面正比于样品的有效质量,也就是样品密谋和厚度的行程。电子显微镜中质厚衬度的简单的定性解释是样品中平均原子序数Z高的区域散射电子的能力要高于平均原子序数低的区域。因此平均原子序数高的区域在荧光屏上显得发暗。给出的是中等放大倍数时工业用已苯脱氢制苯乙烯的氧化铁催化剂的电子显微照片。反应后,催化剂表面积碳。显然,碳的原子序数比的平均原子序数要小得多,故表面积碳的衬度要比氧气化铁亮一些。同时我们看到,氧化铁越厚的地方越暗,这是因为在样吕厚的区域大量入射电子被告高角散射掉,对成像没有贡献。