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什么是电子显微镜?

2023-08-22 19:25:35
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蓓蓓

电子显微镜常用的有透射电镜(transmission electron microscope,TEM)和扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)。与光镜相比电镜用电子束代替了可见光,用电磁透镜代替了光学透镜并使用荧光屏将肉眼不可见电子束成像。与光镜相比电镜用电子束代替了可见光,用电磁透镜代替了光学透镜并使用荧光屏将肉眼不可见电子束成像。

成像原理

1. 透射电镜技术透射电镜技术

透射电镜是以电子束透过样品经过聚焦与放大后所产生的物像, 投射到荧光屏上或照相底片上进行观察。透射电镜是以电子束透过样品经过聚焦与放大后所产生的物像,投射到荧光屏上或照相底片上进行观察。 透射电镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~几十万倍。透射电镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~几十万倍。 由於电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,必须制备更薄的超薄切片(通常为50~100nm)。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,必须制备更薄的超薄切片(通常为50~100nm)。 其制备过程与石蜡切片相似,但要求极严格。其制备过程与石蜡切片相似,但要求极严格。 要在机体死亡后的数分钟钓取材,组织块要小(1立方毫米以内),常用戊二醛和饿酸进行双重固定树脂包埋,用特制的超薄切片机(ultramicrotome)切成超薄切片,再经醋酸铀和柠檬酸铅等进行电子染色。要在机体死亡后的数分钟钓取材,组织块要小(1立方毫米以内),常用戊二醛和饿酸进行双重固定树脂包埋,用特制的超薄切片机(ultramicrotome)切成超薄切片,再经醋酸铀和柠檬酸铅等进行电子染色。电子束投射到样品时,可随组织构成成分的密度不同而发生相应的电子发射,如电子束投射到质量大的结构时,电子被散射的多,因此投射到荧光屏上的电子少而呈暗像,电子照片上则呈黑色。电子束投射到样品时,可随组织构成成分的密度不同而发生相应的电子发射,如电子束投射到质量大的结构时,电子被散射的多,因此投射到荧光屏上的电子少而呈暗像,电子照片上则呈黑色。 称电子密度高(electron dense)。称电子密度高(electrondense)。 反之,则称为电子密度低(electron lucent)。反之,则称为电子密度低(electronlucent)。

2. 扫描电镜术扫描电镜术

扫描电镜是用极细的电子束在样品表面扫描,将产生的二次电子用特制的探测器收集,形成电信号运送到显像管,在荧光屏上显示物体。扫描电镜是用极细的电子束在样品表面扫描,将产生的二次电子用特制的探测器收集,形成电信号运送到显像管,在荧光屏上显示物体。 (细胞、组织)表面的立体构像,可摄制成照片。 (细胞、组织)表面的立体构像,可摄制成照片。

扫描电镜样品用戊二醛和饿酸等固定,经脱水和临界点干燥后,再於样品表面喷镀薄层金膜,以增加二波电子数。扫描电镜样品用戊二醛和饿酸等固定,经脱水和临界点干燥后,再于样品表面喷镀薄层金膜,以增加二波电子数。 扫描电镜能观察较大的组织表面结构,由於它的景深长,1mm左右的凹凸不平面能清所成像,故放样品图像富有立体感。扫描电镜能观察较大的组织表面结构,由于它的景深长,1mm左右的凹凸不平面能清所成像,故放样品图像富有立体感。

相关知识

1. 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜为电子束为介质,由於电子束波长远较可见光小,故电子显微镜解析度远比光学显微镜高。 光学显微镜以可见光为介质,电子显微镜为电子束为介质,由于电子束波长远较可见光小,故电子显微镜解析度远比光学显微镜高。 光学显微镜放大倍率最高只有约 1500 倍,扫描式显微镜可放大到 10000 倍以上。 光学显微镜放大倍率最高只有约 1500 倍,扫描式显微镜可放大到 10000 倍以上。

2. 根据 de Broglie 波动理论,电子的波长仅与加速电压有关: 根据 de Broglie 波动理论,电子的波长仅与加速电压有关:

λ e = h / mv = h / (2qmV) 1/2 = 12.2 / (V) 1/2 (03) λ e = h / mv = h / (2qmV) 1/2 = 12.2 / (V) 1/2 (03) 在 10 KV 的加速电压之下,电子的波长仅为 0.1203 ,远低於可见光的 4000 - 700003 ,所以电子显微镜解析度自然比光学显微镜优越许多,但是扫描式电子显微镜的电子束直径大多在 50 - 10003 之间,电子与原子核的弹性散射 (Elastic Scattering) 与非弹性散射 (Inelastic Scattering) 的反应体积又会比原有的电子束直径增大,因此一般穿透式电子显微镜的解析度比扫描式电子显微镜高。 在 10 KV 的加速电压之下,电子的波长仅为 0.1203 ,远低于可见光的 4000 - 700003 ,所以电子显微镜解析度自然比光学显微镜优越许多,但是扫描式电子显微镜的电子束直径大多在 50 - 10003 之间,电子与原子核的弹性散射 (Elastic Scattering) 与非弹性散射 (Inelastic Scattering) 的反应体积又会比原有的电子束直径增大,因此一般穿透式电子显微镜的解析度比扫描式电子显微镜高。

3. 扫描式显微镜有一重要特色是具有超大的景深 (depth of field) ,约为光学显微镜的 300 倍,使得扫描式显微镜比光学显微镜更适合观察表面起伏程度较大的试片。 扫描式显微镜有一重要特色是具有超大的景深 (depth of field) ,约为光学显微镜的 300 倍,使得扫描式显微镜比光学显微镜更适合观察表面起伏程度较大的试片。

4. 扫描式电子显微镜,其系统设计由上而下,由电子枪 (Electron Gun) 发射电子束,经过一组磁透镜聚焦 (Condenser Lens) 聚焦後,用遮蔽孔径 (Condenser Aperture) 选择电子束的尺寸 (Beam Size) 後,通过一组控制电子束的扫描线圈,再透过物镜 (Objective Lens) 聚焦,打在试片上,在试片的上侧装有讯号接收器,用以择取二次电子 (Secondary Electron) 或背向散射电子 (Backscattered Electron) 成像。 扫描式电子显微镜,其系统设计由上而下,由电子枪 (Electron Gun) 发射电子束,经过一组磁透镜聚焦 (Condenser Lens) 聚焦后,用遮蔽孔径 (Condenser Aperture) 选择电子束的尺寸 (Beam Size) 后,通过一组控制电子束的扫描线圈,再透过物镜 (Objective Lens) 聚焦,打在试片上,在试片的上侧装有讯号接收器,用以择取二次电子 (Secondary Electron ) 或背向散射电子 (Backscattered Electron) 成像。

5. 电子枪的必要特性是亮度要高、电子能量散布 (Energy Spread) 要小,目前常用的种类计有三种,钨 (W) 灯丝、六硼化鑭 (LaB 6 ) 灯丝、场发射 (Field Emission) ,不同的灯丝在电子源大小、电流量、电流稳定度及电子源寿命等均有差异。 电子枪的必要特性是亮度要高、电子能量散布 (Energy Spread) 要小,目前常用的种类计有三种,钨 (W) 灯丝、六硼化镧 (LaB 6 ) 灯丝、场发射 (Field Emission) ,不同的灯丝在电子源大小、电流量、电流稳定度及电子源寿命等均有差异。 透射电子显微镜 透射电子显微镜(英文:Transmission electron microscopy,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍, 用于观察超微结构,即小于0.208m、光学显微镜下无法看清的结构,又称“亚显微结构”。 成像原理 透射电子显微镜的成像原理可分为三种情况:

吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。

衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各部分不同的衍射能力,当出现晶体缺陷时,缺陷部分的衍射能力与完整区域不同,从而使衍射钵的振幅分布不均匀,反映出晶体缺陷的分布。

相位像:当样品薄至10003以下时,电子可以传过样品,波的振幅变化可以忽略,成像来自于相位的变化。 组件 电子枪:发射电子,由阴极、栅极、阳极组成。阴极管发射的电子通过栅极上的小孔形成射线束,经阳极电压加速后射向聚光镜,起到对电子束加速、加压的作用。

聚光镜:将电子束聚集,可用已控制照明强度和孔径角。

样品室:放置待观察的样品,并装有倾转台,用以改变试样的角度,还有装配加热、冷却等设备。

物镜:为放大率很高的短距透镜,作用是放大电子像。物镜是决定透射电子显微镜分辨能力和成像质量的关键。

中间镜:为可变倍的弱透镜,作用是对电子像进行二次放大。通过调节中间镜的电流,可选择物体的像或电子衍射图来进行放大。

透射镜:为高倍的强透镜,用来放大中间像后在荧光屏上成像。

此外还有二级真空泵来对样品室抽真空、照相装置用以记录影像。 透射电子显微镜结构包括两大部分:主体部分为照明系统、成像系统和观察照相室;辅助部分为真空系统和电气系统。

1、照明系统

该系统分 成两部分:电子枪和会聚镜。电子枪由灯丝(阴极)、栅级和阳极组成。加热灯丝发射电子束。在阳极加电压,电子加速。阳极与阴极间的电位差为总的加速电压。经加速而具有能量的电子从阳极板的孔中射出。射出的电子束能量与加速电压有关,栅极起控制电子束形状的作用。电子束有一定的发散角,经会聚镜调节后,可望 得到发散角,很小甚至为0的平行电子束。电子束的电流密度(束流)可通过调节会聚镜的电流来调节。

样品上需要照明的区域大小与放大倍数有关.放大倍数愈高,照明区域愈小,相应地要求以更细的电子束照明样品.由电子枪直接发射出的电子束的束斑尺寸较大,相干性也较差。为了更有效地利用这些电子,获得亮度高、相干性好的照明电子束以满足透射电镜在不同放大倍数下的需要,由电子枪子枪发射出来的电子束还需要进 一步会聚,提供束斑尺寸不同、近似平行的照明束.这个任务通常由两个被叫做聚光镜的电磁透镜完成.图中C1和C2分别表示第一聚光镜和第二聚光镜.C1通 常保持不变,其作用是将电子枪的交叉点成一缩小的像,使其尺寸缩小一个数量级以上.此外,在照明系统中还安装有束倾斜装置,可以很方便地使电子束在 2°~3°的范围内倾斜,以便以某些特定的倾斜角度照明样品。

2、成像系统

该系统包括样品室、物镜、中间镜、反差光栏、衍射光栏、投射镜以及其它电子光学部件。样品室有一套机构,保证样品经常更换时不破坏主体的真空。样品可在X、Y二方向移动,以便找到所要观察的位置。经过会聚镜得到的平行电子束照射到样品上,穿过样品后就带有反映样品特征的信息,经物镜和反差光栏作用形成一次电子图象,再经中间镜和投射镜放大一次后,在荧光屏上得到最后的电子图象。

照明系统提供了一束相干性很好的照明电子束,这些电子穿越样 品后便携带样品的结构信息,沿各自不同的方向传播(比如,当存在满足布拉格方程的晶面组时,可能在与入射束交成2θ角的方向上产生衍射束).物镜将来自样 品不同部位、传播方向相同的电子在其背焦面上会聚为一个斑点,沿不同方向传播的电子相应地形成不同的斑点,其中散射角为零的直射束被会聚于物镜的焦点,形成中心斑点.这样,在物镜的背焦面上便形成了衍射花样.而在物镜的像平面上,这些电子束重新组合相干成像.通过调整中间镜的透镜电流,使中间镜的物平面与 物镜的背焦面重合,可在荧光屏上得到衍射花样若使中间镜的物平面与物镜的像平面重合则得到显微像.通过两个中间镜相互配合,可实现在较大范围内调整相机长度和放大倍数。

透射电子显微镜与透射光学显微镜光路比较

3、观察照相室

电子图像反映在荧光屏上。荧光发光和电子束流成正比。把荧光屏换成电子干板,即可照相。干板的感光能力与其波长有关。

4、真空系统

真 空系统由机械泵、油扩散泵、离子泵、真空测量仪表及真空管道组成。它的作用是排除镜筒内气体,使镜筒真空度至少要在10-5托以上,目前最好的真空度可以 达到10-9—10-10托。如果真空度低的话,电子与气体分子之间的碰撞引起散射而影响衬度,还会使电子栅极与阳极间高压电离导致极间放电,残余的气体还会腐蚀灯丝,污染样品。

5、供电控制系统

加速电压和透镜磁电流不稳定将会产生严重的色差及降低电镜的分辨本领,所以加速电压和透 镜电流的稳定度是衡量电镜性能好坏的一个重要标准。透射电镜的电路主要由以下部分组成,高压直流电源、透镜励磁电源、偏转器线圈电源、电子枪灯丝加热电源,以及真空系统控制电路、真空泵电源、照相驱动装置及自动曝光电路等。

另外,许多高性能的电镜上还装备有扫描附件、能谱议、电子能量损失谱等仪器。透射电子显微镜结构和成像原理 应用 透射电子显微镜在材料科学、生物学上应用较多。由于电子易散射或被物体吸收,故穿透力低,样品的密度、厚度等都会影响到最后的成像质量,必须制备更薄的超薄切片,通常为50~100nm。所以用透射电子显微镜观察时的样品需要处理得很薄。常用的方法有:超薄切片法、冷冻超薄切片法、冷冻蚀刻法、冷冻断裂法等。对于液体样品,通常是挂预处理过的铜网上进行观察。

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透射电子显微镜原理

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当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较多,像的亮度较亮。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。电子与样品中的原子相互作用,产生包含关于样品的表面测绘学形貌和组成的信息的各种信号。电子束通常以光栅扫描图案扫描,并且光束的位置与检测到的信号组合以产生图像。电子显微镜,简称电镜,英文名Electron Microscope(简称EM),经过五十多年的发展已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。电子显微镜由镜筒、真空装置和电源柜三部分组成。电子显微镜技术的应用是建立在光学显微镜的基础之上的,光学显微镜的分辨率为0.2μm,透射电子显微镜的分辨率为0.2nm,也就是说透射电子显微镜在光学显微镜的基础上放大了1000倍。
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透射电子显微镜的照明系统

照明系统包括电子枪和聚光镜2个主要部件,它的功用主要在于向样品及成像系统提供亮度足够的光源,电子束流,对它的要求是输出的电子束波长单一稳定,亮度均匀一致,调整方便,像散小。 由阴极(cathode)、阳极(anode)和栅极(grid)组成,图4-14为它的剖面结构示意图和实物分解图。(1)阴极 阴极是产生自由电子的源头,一般有直热式和旁热式2种,旁热式阴极是将加热体和阴极分离,各自保持独立。在电镜中通常由加热灯丝(filament)兼做阴极称为直热式阴极,材料多用金属钨丝制成,其特点是成本低,但亮度低,寿命也较短。灯丝的直径约为0.10~0.12mm,当几安培的加热电流流过时,即可开始发射出自由电子,不过灯丝周围必须保持高度真空,否则就象漏气灯泡一样,加热的灯丝会在倾刻间被氧化烧毁。灯丝的形状最常采用的是发叉式,也有采用箭斧式或点状式的(图4-15),后 2种灯丝发光亮度高,光束尖细集中,适用于高分辨率电镜照片的拍摄,但使用寿命更短。阴极灯丝被安装在高绝缘的陶瓷灯座上(图4-16),既能绝缘、耐受几千度的高温,还可以方便更换。灯丝的加热电流值是连续可调的。在一定的界限内,灯丝发射出来的自由电子量与加热电流强度成正比,但在超越这个界限后,电流继续加大,只能降低灯丝的使用寿命,却不能增大自由电子的发射量,我们把这个临界点称做灯丝饱和点,意即自由电子的发射量已达“满额”,无以复加。正常使用常把灯丝的加热电流调整设定在接近饱和而不到的位置上,称做“欠饱和点”。这样在保证能获得较大的自由电子发射量的情况下,可以最大限度地延长灯丝的使用寿命。钨制灯丝的正常使用寿命为40h左右,现代电 镜中有时使用新型材料六硼化镧(LaB6)来制作灯丝,其价格较贵,但发光效率高、亮度大(能提高一个数量级),并且使用寿命远较钨制灯丝长得多,可以达到1000h ,是一种很好的新型材料。(2)阳极 为一中心有孔的金属圆筒,处在阴极下方,当阳极上加有 数十千伏或上百千伏的正高压??加速电压时,将对阴极受热发射出来的自由电子产生强烈的引力作用,并使之从杂乱无章的状态变为有序的定向运动, 同时把自由电子加速到一定的运动速度(与加速电压有关,前面已经讨论过), 形成一股束流射向阳极靶面。凡在轴心运动的电子束流,将穿过阳极中心的圆孔射出电子枪外,成为照射样品的光源。(3)栅极位于阴、阳极之间,靠近灯丝顶端,为形似帽状的金属物,中心亦有一小孔供电子束通过。栅极上加有0~1000V的负电压(对阴极而言),这个负电压称为栅偏压VG,它的高低不同,可由使用者根据需要调整,栅极偏压能使电子束产生向中心轴会聚的作用,同时对灯丝上自由电子的发射量也有一定的调控抑制作用。(4)工作原理 图4-17表明,在灯丝电源VF作用下,电流IF流过灯丝阴极,使之发热达2500℃以上时,便可产生自由电子并逸出灯丝表面。加速电压VA 使阳极表面聚集了密集的正电荷,形成了一个强大的正电场,在这个正电场的作用下自由电子便飞出了电子枪外。调整VF可使灯丝工作在欠饱和点,电镜使用过程中可根据对亮度的 需要调节栅偏压VG的大小来控制电子束流量的大小。电镜中加速电压VA也是可调的,VA增大时,电子束的波长λ缩短,有利于电镜分辨力的提高。同时穿透能力增强,对样品的热损伤小,但此时会由于电子束与样品碰撞,导致弹性散射电子的散射角随之增大,成像反差会因此而有所下降,所以,在不追求高分辨率观察应用时,选择较低的加速电压反而可以获得较大的成像反差,尤其对于自身反差对比较小的生物样品,选用较低的加速电压有时是有利的。还有一种新型的电子枪场发射式电子枪(见图4-18),由1个阴极和2个阳极构成,第1阳极上施加一稍低(相对第2阳极)的吸附电压,用以将阴极上面的自由电子吸引出来,而第2阳极上面的极高电压,将自由电子加速到很高的速度发射出电子束流。这需要超高电压和超高真空为工作条件,它工作时要求真空度达到10-7Pa,热损耗极小,使用寿命可达2000 h;电子束斑的光点更为尖细,直径可达到10nm以下,较钨丝阴极(大于10nm)缩小了3个数量级;由于发光效率高,它发出光斑的亮度能达到10 A/cm·s,较钨丝阴极(106 A/cm·s )也提高了3个数量级。场发射式电子枪因技术先进、造价昂贵,只应用于高档高分辨电镜当中。 样品室处在聚光镜之下,内有载放样品的样品台。样品台必须能做水平面上X、Y方向的移动,以选择、移动观察视野,相对应地配备了2个操纵杆或者旋转手轮,这是一个精密的调节机构,每一个操纵杆旋转10圈时,样品台才能沿着某个方向移动3mm左右。现代高档电镜可配有由计算机控制的马达驱动的样品台,力求样品在移动时精确,固定时稳定;并能由计算机对样品做出标签式定位标记,以便使用者在需要做回顾性对照时依靠计算机定位查找,这是在手动选区操作中很难实现的。 生物医学样品在做透射电镜观察时,基本上都是将原始样品以环氧树脂包埋,然后用非常精密的超薄切片机切成薄片,刀具为特制的玻璃刀或者是钻石刀。切下的生物医学样品的厚度通常只有几十个纳米(nm),这在一般情况下用肉眼是不能直接看到的,必须让切片飘浮在水面上,由操作熟练的技术人员借助特殊的照明光线,并以特殊的角 度才能观察到如此薄的切片。切好的薄片被捞放在铜网上,经过染色和干燥后才能用于观察.透射电镜样品的制作是一个漫长、复杂而又精密的过程,技术性非常强。但是我们前面介绍过,要想获得优良的电镜影像,制做优良的样品标本乃是非常重要的第一步。盛放样品的铜网根据需要可以是多种多样的,直径一般均为3mm ,通常铜网上有多少个栅格,我们就把它称作多少目。之所以选择铜制作样品网,是由于它不会与电子束及电磁场发生作用,同理还可以选择其他导磁率低的金属材料(如镍)制作样品网,样品网属于易耗品,铜网加工容易、成本低,故使用十分普及。透射电镜常见的样品台有2种:①顶入式样品台,要求样品室空间大,一次可放入多个(常见为6个)样品网,样品网盛载杯呈环状排列。使用时可以依靠机械手装置进行依次交换。优点是每观察完多个样品后,才在更换样品时破坏一次样品室的真空,比较方便、省时间;但所需空间太大,致使样品距下面物镜的距离较远,不适于缩短物镜焦距,会影响电镜分辨力的提高。②侧插式样品台,样品台制成杆状,样品网载放在前端,只能盛放1~2个铜网。样品台的体积小,所占空间也小,可以设置在物镜内部的上半端,有利于电镜分辨率的提高。缺点是一次不能同时放入多个样品网,每次更换样品必须破坏一次样品室的真空,略嫌不便。在性能较高的透射式电镜中,大多采用上述侧插式样品台,为的是最大限度地提高电镜的分辨能力。高档次的电镜可以配备多种式样的侧插式样品台,某些样品台通过金属联接能对样品网加热或者致冷,以适应不同的用途。样品是先盛载在铜网上,然后固定在样品台上的,样品台与样品握持杆合为一体,是一个非常精巧的部件。样品杆的中部有一个“O”形橡胶密封圈,胶圈表面涂有真空脂,以隔离样品室与镜体外部的真空(两端的气压差极大,比值可达10~10)。 样品室的上下电子束通道各设了一个真空阀,用以在更换样品时切断电子束通道 ,只破坏样品室内的真空,而不影响整个镜筒内的真空,这样在更换样品后样品室重又抽回真空时,可节省许多时间。当样品室的真空度与镜筒内达到平衡时, 再重新开启与镜筒相通的真空阀。 处于样品室下面,紧贴样品台,是电镜中的第1个成像元件,在物镜上产生哪怕是极微小的误差,都会经过多级高倍率放大而明显地暴露出来,所以这是电镜的一个最重要部件,决定了一台电镜的分辨本领,可看作是电镜的心脏。(1)特点 物镜是一块强磁透镜,焦距很短,对材料的质地纯度、加工精度、使用中污染的状况等工作条件都要求极高。致力于提高一台电镜的分辨率指标的核心问题,便是对物镜的性能设计和工艺制作的综合考核。尽可能地使之焦距短、像差小,又希望其空间大,便于样品操作,但这中间存在着不少相互矛盾的环节。(2)作用 进行初步成像放大,改变物镜的工作电流,可以起到调节焦距的作用。电镜操作面板上粗、细调焦旋扭,即为改变物镜工作电流之用。为满足物镜的前述要求,不仅要将样品台设计在物镜内部,以缩短物镜焦距;还要配置良好的冷却水管,以降低物镜电流的热飘移;此外,还装有提高成像反差的可调活动光阑,及其要达到高分辨率的消像散器。对于高性能的电子显微镜,都通过物镜装有以液氮为媒质的防污染冷阱,给样品降温。 中间镜(intemediate lens)和投影镜(projection lens)在物镜下方,依次设有中间镜和第1投影镜、第2投影镜,以共同完成对物镜成像的进一步放大任务。从结构上看,它们都是相类似的电磁透镜,但由于各自的位置和作用不尽相同,故其工作参数、励磁电流和焦距的长短也不相同。电镜总放大率:M=MO·MI·MP1·MP2即为物镜、中间镜和投影镜的各自放大率之积。当电镜放大率在使用中需要变换时,就必须使它们的焦距长短相应做出变化,通常是改变靠中间镜和第1投影镜线圈的励磁工作电流来达到的。电镜操纵面板上放大率变换钮即为控制中间镜和投影镜的电流之用。对中间镜和投影镜这类放大成像透镜的主要要求是:在尽可能缩短镜筒高度的条件下,得到满足高分辨率所需的最高放大率,以及为寻找合适视野所需的最低放大率;可以进行电子衍射像分析,做选区衍射和小角度衍射等特殊观察;同样也希望它们的像差、畸变和轴上像散都尽可能地小。
2023-08-14 09:01:561

显微镜成像特点

显微镜成像特点如下:1、显微镜的放大倍数:是指标本放大的长度或宽度,而不是指面积或体积。显微镜的放大倍数等于所用物镜与目镜放大倍数的乘积。目镜的放大倍数越小镜头越长,物镜的放大倍数越小镜头越短。2、显微镜视野观察的特点:低倍镜下细胞数目多,体积小,视野亮;高倍镜下细胞数目少,体积大,视野暗。3、显微镜下实物与物象的关系:显微镜下所成的像是倒立的虚像,即上下、左右均是颠倒的。如细胞在显微镜下的像偏“右上方”,实际在玻片上是偏“左下方”,要将其移至视野中央,应将玻片向“右上方”移动。显微镜原理:使用显微镜镜头下的动态视频和动手操作的视频进行同步播放,既能看到如何操作、又能看到镜头里与操作同步的成像,同步动画更能吸引学生的眼球,更直观易懂,学生对于知识的理解会更加深入。后面将显微镜下的细胞与国庆的阅兵式进行类比,通俗易懂,更易突破难点,达到快速解题的目的。目镜相当于普通的放大镜,该实像又通过目镜成正立、放大的虚像。经显微镜到人眼的物体都成倒立放大的虚像。反光镜用来反射,照亮被观察的物体。反光镜一般有两个反射面:一个是平面镜,在光线较强时使用;一个是凹面镜,在光线较弱时使用,可会聚光线。电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)。电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。
2023-08-14 09:02:121

透射电子显微分析的应用

透射电子显微镜仪其高的分辨率(0.1~0.2nm),几万到几百万的放大倍数,在观察超微结构(即小于0.2nm)方面具有不可代替的地位,它对于人们认识微观世界有着非常大的帮助,其在材料科学、医学、生物学乃至环境科学等中均有着广泛的应用。 1、材料科学方面 纳米材料是指晶粒尺寸为纳米级的超细材料。它具有特殊的表面效应、体积效应及量子尺寸效应等性质,并表现出独特的性能。纳米材料的性质和纳米微颗粒的形状、大小、分布有密切的关系。因此利用透射电子显微镜对其结构特征的显微观测,为制备纳米材料时有效地控制纳米颗粒的大小、形状和尺寸分布提供了必要的信息。 2、生物学方面 电镜广泛应用于工农业生产、材料学、考古学、生物学、组织学、病毒学和分子生物学等众多研究领域中。但电镜技术从应用的广度、研究的深度等方面看、没有哪一个领域可与生物医学相媲美。 3、环境科学方面 随着工业的发展,大气环境越来越恶化,粉尘、细颗粒的污染也越来越受到人们的重视。随着对大气颗粒物研究的深入,人们逐渐认识到细颗粒物PM2.5是对环境能见度和人体 健康 危害最大的一类大气颗粒物。此外,透射电子显微镜在冶金业中金属产品形貌、结构分析、矿业勘察中矿石结构和矿物含量的确定等方面都有着重要作用。
2023-08-14 09:02:351

显微镜的发明与发展

人类很早以前就有探索微观世界奥秘的要求,但是苦于没有理想的工具和手段。1675年荷兰生物学家列文虎克用显微镜发现了十分微小的原生动物和红血球,甚至用显微镜研究动物的受精作用。列文虎克掌握了很高的磨制镜片的技艺,制成了当时世界上最精致的可以放大270倍的显微镜。以后几百年来,人们一直用光学显微镜观察微观和探索眼睛看不到的世界,但是由于光学显微镜的分辨率只能达到光波的半波长左右,这样人类的探索受到了限制。进人20世纪,光电子技术得到了长足的发展,1933年德国人制成了第一台电子显微镜后,几十年来,又有许多新型的显微镜问世,比如,扫描隧道显微镜(STM)就是一种比较先进的现代仪器。)) 很早以前,人们就知道某些光学装置能够“放大”物体。比如在《墨经》里面就记载了能放大物体的凹面镜。至于凸透镜是什么时候发明的,可能已经无法考证。凸透镜——有的时候人们把它称为“放大镜”——能够聚焦太阳光,也能让你看到放大后的物体,这是因为凸透镜能够把光线偏折。你通过凸透镜看到的其实是一种幻觉,严格的说,叫做虚像。当物体发出的光通过凸透镜的时候,光线会以特定的方式偏折。当我们看到那些光线的时候,或不自觉地认为它们仍然是沿笔直的路线传播。结果,物体就会看上去比原来大。 单个凸透镜能够把物体放大几十倍,这远远不足以让我们看清某些物体的细节。公元13世纪,出现了为视力不济的人准备的眼镜——一种玻璃制造的透镜片。随着笼罩欧洲一千年的黑暗消失,各种新的发明纷纷涌现出来,显微镜(microscope)就是其中的一个。大约在16世纪末,荷兰的眼镜商詹森 (Zaccharias Janssen)和他的儿子把几块镜片放进了一个圆筒中,结果发现通过圆筒看到附近的物体出奇的大,这就是现在的显微镜和望远镜的前身。 詹森制造的是第一台复合式显微镜。使用两个凸透镜,一个凸透镜把另外一个所成的像进一步放大,这就是复合式显微镜的基本原理。如果两个凸透镜一个能放大10倍,另一个能放大20倍,那么整个镜片组合的的放大倍数就是10*20=200倍。 1665年,英国科学家罗伯特•胡克(人们可能更熟悉他的另一个发现:胡克定律)用他的显微镜观察软木切片的时候,惊奇的发现其中存在着一个一个“单元”结构。胡克把它们称作“细胞”。不过,詹森时代的复合式显微镜并没有真正显示出它的威力,它们的放大倍数低得可怜。荷兰人安东尼•冯•列文虎克(Anthony Von Leeuwenhoek ,1632-1723)制造的显微镜让人们大开眼界。列文虎克自幼学习磨制眼镜片的技术,热衷于制造显微镜。他制造的显微镜其实就是一片凸透镜,而不是复合式显微镜。不过,由于他的技艺精湛,磨制的单片显微镜的放大倍数将近300倍,超过了以往任何一种显微镜。 当列文虎克把他的显微镜对准一滴雨水的时候,他惊奇的发现了其中令人惊叹的小小世界:无数的微生物游曳于其中。他把这个发现报告给了英国皇家学会,引起了一阵轰动。人们有时候把列文虎克称为“显微镜之父”,严格的说,这不太正确。列文虎克没有发明第一个复合式显微镜,他的成就是制造出了高质量的凸透镜镜头。 在接下来的两个世纪中,复合式显微镜得到了充分的完善,例如人们发明了能够消除色差(当不同波长的光线通过透镜的时候,它们折射的方向略有不同,这导致了成像质量的下降)和其他光学误差的透镜组。与19世纪的显微镜相比,现在我们使用的普通光学显微镜基本上没有什么改进。原因很简单:光学显微镜已经达到了分辨率的极限。 如果仅仅在纸上画图,你自然能够“制造”出任意放大倍数的显微镜。但是光的波动性将毁掉你完美的发明。即使消除掉透镜形状的缺陷,任何光学仪器仍然无法完美的成像。人们花了很长时间才发现,光在通过显微镜的时候要发生衍射——简单的说,物体上的一个点在成像的时候不会是一个点,而是一个衍射光斑。如果两个衍射光斑*得太近,你就没法把它们分辨开来。显微镜的放大倍数再高也无济于事了。对于使用可见光作为光源的显微镜,它的分辨率极限是0.2微米。任何小于0.2微米的结构都没法识别出来。 提高显微镜分辨率的途径之一就是设法减小光的波长,或者,用电子束来代替光。根据德布罗意的物质波理论,运动的电子具有波动性,而且速度越快,它的“波长”就越短。如果能把电子的速度加到足够高,并且汇聚它,就有可能用来放大物体。1938年,德国工程师Max Knoll和Ernst Ruska制造出了世界上第一台透射电子显微镜(TEM)。1952年,英国工程师Charles Oatley制造出了第一台扫描电子显微镜(SEM)。电子显微镜是20世纪最重要的发明之一。由于电子的速度可以加到很高,电子显微镜的分辨率可以达到纳米级(10-9m)。很多在可见光下看不见的物体——例如病毒——在电子显微镜下现出了原形。 用电子代替光,这或许是一个反常规的主意。但是还有更令人吃惊的。1983年,IBM公司苏黎世实验室的两位科学家Gerd Binnig和Heinrich Rohrer发明了所谓的扫描隧道显微镜(STM)。这种显微镜比电子显微镜更激进,它完全失去了传统显微镜的概念。 很显然,你不能直接“看到”原子。因为原子与宏观物质不同,它不是光滑的、滴溜乱转的削球,更不是达•芬奇绘画时候所用的模型。扫描隧道显微镜依*所谓的“隧道效应”工作。如果舍弃复杂的公式和术语,这个工作原理其实很容易理解。隧道扫描显微镜没有镜头,它使用一根探针。探针和物体之间加上电压。如果探针距离物体表面很近——大约在纳米级的距离上——隧道效应就会起作用。电子会穿过物体与探针之间的空隙,形成一股微弱的电流。如果探针与物体的距离发生变化,这股电流也会相应的改变。这样,通过测量电流我们就能知道物体表面的形状,分辨率可以达到单个原子的级别。 因为这项奇妙的发明,Binnig和Rohrer获得了1986年的诺贝尔物理学奖。这一年还有一个人分享了诺贝尔物理学奖,那就是电子显微镜的发明者Ruska。 据说,几百年前列文虎克把他制作显微镜的技术视为秘密。今天,显微镜——至少是光学显微镜——已经成了一种非常普通的工具,让我们了解这个小小的大千世界。
2023-08-14 09:02:471

一纳米分辨率的显微镜这种显微镜是什么显微镜

一纳米分辨率的显微镜是电子显微镜。显微镜可以分为:光学显微镜:是利用光学原理,把观察对象进行放大,本质上还是接收被观察对象反射的可见光。电子显微镜:又可根据原理分为透射电子显微、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。它们原理有很大的不同,但都是通过发射电子束,与被观察的对象产生作用,再接收所得的信息。由于可见光的波长大约为400-760纳米之间, 由于可见光波长的限制,根据光学原理,物体只有大于入射光波波长的一半才能成像,因此光学显微镜理论上可以看到最的物体约为200纳米。而电子束的波长与加速电压有关,当电压为50-100千伏时,电子束的波长约为0.0053-0.0037纳米,要远小于可见光波长,因此也能观察更小的物体。因此,一纳米分辨率的显微镜一定是电子显微镜。
2023-08-14 09:02:571

求助:南京哪里能做透射电镜检测

南京工业大学,科技创新大楼,应该能做,费用大概是两三百的样子南京农业大学生命科学学院有透射电镜对外服务联系电话:84396830仪器型号(规格): TEM-100CXⅡ南京师范大学分析测试中心南京市文苑路1号理工科科研大楼一楼(K2楼)邮编:210046 行政办公室:025-85898173 业务室电话及传真:025-85898176苏州的中科大也不错 虽然是外地的 但是邮寄样品过去和那边的老师说明测试要求 测的也很好 而且速度很快,不要排队,价格也很合理 呵呵 那边的电话 159 9542 6457
2023-08-14 09:03:141

光学显微镜和电子显微镜的区别

1、成像原理不同 光学显微镜的基本原理是利用被检样品的不同结构吸收光线的不同特点,以亮度差的形式呈现样品的物像。在电子显微镜中,利用细聚焦电子束在样品表面逐点扫描,与样品相互作用产行各种物理信号,这些信号经检测器接收、放大并转换成调制信号,最后在荧光屏上显示反映样品表面各种特征的图像。 2、照明源不同 光学显微镜的照明源是可见光(日光或灯光),而电子显微镜所用的照明源是电子枪发出的电子流,由于电子流的波长远短于光波波长,故电子显微镜的放大及分辨率显着地高于光镜。 HITACHI透射电镜HT7800-日立原子力显微镜_电子显微镜_差示扫描量热仪_热重分析仪_分光光度计 3、透镜不同 电子显微镜中起放大作用的物镜是电磁透镜(能在中央部位产生磁场的环形电磁线圈),而光学显微镜的物镜则是玻璃磨制而成的光学透镜。电子显微镜中的电磁透镜共有三组,分别与光学显微镜中聚光镜、物镜和目镜的功能相当 4、景深 一般光学显微镜的景深在2-3um之间,因此对样品的表面光滑程度具有极高的要求,所以制样过程相对比较复杂。扫描电镜的景深则可高达几个毫米,因此对样品表面的光滑程度几何没有任何要求,样品制备比较简单,有些样品几何无需制样。体式显微镜虽然也具有比较大的景深,但其分辨率却非常的低。 5、所用标本制备方式不同 电子显微镜观察所用组织细胞标本的制备程序较复杂,技术难度和费用都较高,在取材、固定、脱水和包埋等环节上需要特殊的试剂和操作,还需将包埋好的组织块放人超薄切片机切成50~100nm厚的超薄标本片。而光镜观察的标本则一般置于载玻片上,如普通组织切片标本、细胞涂片标本、组织压片标本和细胞滴片标本。 6、分辨率 光学显微镜因为光的干涉与衍射作用,分辨率只能局限于2-5um之间。电子显微镜因为采用电子束作为光源,其分辨率可达到1-3nm之间,因此光学显微镜的组织观察属于微米级分析,电子显微镜的组织观测属于纳米级分析。 7、应用领域 光学显微镜主要用于光滑表面的微米级组织观察与测量,因为采用可见光作为光源因此不仅能观察样品表层组织而且在表层以下的一定范围内的组织同样也可被观察到,并且光学显微镜对于色彩的识别非常敏感和准确。电子显微镜主要用于纳米级的样品表面形貌观测,因为扫描电镜是依靠物理信号的强度来区分组织信息的,因此扫描电镜的图像都是黑白的,对于彩色图像的识别扫描电镜显得无能为力。 HITACHI中大型扫描电镜SU3800/3900-日立原子力显微镜_电子显微镜_差示扫描量热仪_热重分析仪_分光光度计 日立高新致力于 科技 创新、提升生产力并实现用户的成功。我们的主要产品包括:原子力显微镜、扫描电子显微镜、台式扫描电子显微镜、透射电镜、球差电镜、场发射扫描电镜等。
2023-08-14 09:03:241

哪些分子能在透射电镜下看到 原子 胶束

哪些分子能在透射电镜下看到 原子 胶束不能。如果要真实的看到原子内部结构,是需要使用透射电镜的扫描透射成像,但一般扫描透射分辨率比较差,现在只有最高端的几款透射电镜可以看到原子的分布。电子显微镜,简称电镜,是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。原子(atom)构成化学元素的基本单元和化学变化中的最小微粒,即不能用普通的化学变化再分的微粒。原子由带正电的原子核和带负电的核外电子组成,原子核非常小,它的体积约为整个原子体积的几千万亿分之一,但原子质量的 99.95%以上都集中在原子核内。质量很小的电子在原子核外的空间绕核作有规 律的高速运动,原子核和核外电子相互吸引,组成中性的原子。在科学昌盛的20世纪,科学家已经能够利用场发射显微镜直接观察到原子图像,这是证明原子存在的最有力的证据。原子核(英语:Atomic nucleus)是原子的组成部分,位于原子的中央,占有原子的大部分质量。组成原子核的有中子和质子。当周围有和其中质子等量的电子围绕时,构成的是原子。原子核极其渺小,如果原子是一座大厦的大小,那么原子核只像有大厦里的一张桌子那么大。
2023-08-14 09:03:341

透射电镜成像原理

透射电子显微镜是以波长极短的电子束作为照明源,用电磁透镜聚焦成像的一种高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。透射电子显微镜是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上(片状< 100 nm,颗粒< 2 um),电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。图片的明暗不同(黑白灰)与样品的原子序数、电子密度、厚度等相关。成像方式与光学显微镜相似,只是以电子代替光子,电磁透镜代替玻璃透镜,放大后的电子像在荧光屏上显示出来。透射电子显微镜按加速电压分类,通常可分为常规电镜(100kV)、高压电镜(300kV)和超高压电镜(500kV以上)。提高加速电压,可提高入射电子的能量,一方面有利于提高电镜的分辨率;同时又可以提高对试样的穿透能力。透射电镜,全称透射电子显微镜。是利用高能电子束充当照明光源而进行放大成像的大型显微分析设备,透射电镜是一种具有高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器,被广泛应用于材料科学等研究领域。透射电镜简介  透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像将在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏、胶片、以及感光耦合组件)上显示出来。  由于电子的德布罗意波长非常短,透射电子显微镜的分辨率比光学显微镜高的很多,可以达0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍。因此,使用透射电子显微镜可以用于观察样品的精细结构,甚至可以用于观察仅仅一列原子的结构,比光学显微镜所能够观察到的Z小的结构小数万倍。  在放大倍数较低的时候,透射电镜成像的对比度主要是由于材料不同的厚度和成分造成对电子的吸收不同而造成的。而当放大率倍数较高的时候,复杂的波动作用会造成成像的亮度的不同,因此需要专业知识来对所得到的像进行分析。通过使用透射电镜不同的模式,可以通过物质的化学特性、晶体方向、电子结构、样品造成的电子相移以及通常的对电子吸收对样品成像。
2023-08-14 09:03:562

折射望远镜消色差凹透镜的原理是什么也就是物镜前面

光学显微镜成像原理当把待观察物体放在物镜焦点外侧靠近焦点处时,在物镜后所成的实像恰在目镜焦点内侧靠近焦点处,经目镜再次放大成一虚像。观察到的是经两次放大后的倒立虚像。电子显微镜成像原理电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。、折射望远镜折射望远镜的物镜由透镜或透镜组组成。早期物镜为单片结构,色差和球差严重,使得观看到的天体带有彩色的光斑。为了减少色差,人们拼命增大物镜的焦距,1673年,J.Hevelius制造了一架长达46米的望远镜,整个镜筒被吊装在一根30米高的桅杆上,需要多人用绳子拉着转动升降。惠更斯干脆将物镜和目镜分开,将物镜吊在百尺高杆上。直到19世纪末,人们发明了由两块折射率不同的玻璃分别制成凸透镜和凹透镜,再组合起来的复合消色差物镜,才使得这场长度竞赛得到终止。折射望远镜分为伽利略结构和开普勒结构两类。其中,伽利略结构历史最悠久,其目镜为凹透镜,能直接成正立的像,但是视场小,一般为民用 的2——4倍的儿童玩具采用。而绝大多数常见的望远镜都是开普勒结构,其目镜一般是凸透镜或透镜组,由于其光路中有实象,可以安装测距或瞄准分划板用来测量距离。但是简单的开普勒结构所成的像是倒立的,需要在光路内加上正像系统使其正过来,常见的正像系统为普罗棱镜或屋脊棱镜,既起到正像的作用,又使光路折回,缩短整机长度。 2、反射望远镜该类镜最早由牛顿发明, 牛顿望远镜 其物镜是凹面反射镜,没有色差,而且将凹面制成旋转抛物面即可消除球差。凹面上镀有反光膜,通常是铝。反射望远镜镜筒较短,而且易于制造更大的口径,所以现代大型天文望远镜几乎无一例外都是反射结构。
2023-08-14 09:04:441

光子显微镜与电子显微镜那个先出现的

1938年,德国工程师Max Knoll和Ernst Ruska制造出了世界上第一台透射电子显微镜(TEM)。1952年,英国工程师Charles Oatley制造出了第一台扫描电子显微镜(SEM)。
2023-08-14 09:04:552

电子显微镜的优缺点分别是什么

电子显微镜常用的有透射电镜(transmissionelectronmicroscope,TEM)和扫描电子显微镜(scanNIngelectronmicroscope,SEM)。与光镜相比电镜用电子束代替了可见光,用电磁透镜代替了光学透镜并使用荧光屏将肉眼不可见电子束成像。与光镜相比电镜用电子束代替了可见光,用电磁透镜代替了光学透镜并使用荧光屏将肉眼不可见电子束成像。在电子显微镜中样本必须在真空中观察,因此无法观察活样本。随着技术的进步,环境扫面电镜将逐渐实现直接对活样本的观察。在处理样本时可能会产生样本本来没有的结构,这加剧了此后分析图像的难度。由于投射电子显微镜只能观察非常薄的样本,而有可能物质表面的结构与物质内部的结构不同。此外电子束可能通过碰撞和加热破坏样本。现在的最新技术可以在电子显微镜中观察湿的样本和不涂导电层的样本(环境扫描电子显微镜,Environmental Scanning Electron Microscopes,ESEM)。假如事先对样本的情况比较清晰的话则可以基本上进行不破坏的观察。此外电子显微镜购买和维护的价格都比较高。
2023-08-14 09:05:062

位错的几种观察方法

间接观察,若材料中的位错线与材料表面相交(俗称位错“露头”),则交点 一个螺位错附近的晶面排列情况处附近由于位错应力场的存在,其化学稳定性将低于表面的其它部分。若用酸性腐蚀剂(如氢氟酸和硝酸的混合溶液)对这样的表面进行腐蚀,则位错“露头”处的腐蚀速度将远高于其它部分,可形成一个“腐蚀坑”。再利用一些表面显微观察技术(如扫描电子显微镜、干涉显微镜等等)便可以观察到位错的“露头”位置。下图中展示了在干涉显微镜下,经上述方法制备得到硅片表面位错腐蚀坑的形态,根据腐蚀坑边缘的形状可以确定硅片的晶体学取向——椭圆形代表硅片表面为(100)晶面,三角形代表硅片表面为(111)晶面。   若施加外力令材料发生一系列微小变形,则每次变形后某一特定位错都将处 (100)硅片表面的位错于不同的位置。如果每次变形后都对材料表面进行腐蚀,则同一位错形成的一系列腐蚀坑将粗略地显示出位错运动的轨迹。    直接观察,利用透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,简称TEM)可直接观察到材料微结构中的位错。TEM观察的第一步是将金属样品加工成电子束可以穿过的薄膜。在没有位错存在的区域,电子通过等间距规则排列的各晶面时将可能发生衍射,其衍射角、晶面间距及电子波长之间满足布拉格定律(Bragg"s law)。而在位错存在的区域附近,晶格发生了畸变,因此衍射强度亦将随之变化,于是位错附近区域所成的像便会与周围区域形成衬度反差,这就是用TEM观察位错的基本原理,因上述原因造成的衬度差称为衍射衬度。   在右图中,中间稍亮区域(晶粒)里的暗线就是所观察到位错的像。由于多晶材料中不同晶粒的晶体学取向不同,因此晶粒之间亦存在衬度差别,这就是图7和图8中中间区域较周围区域更 (111)硅片表面的位错亮的原因。值得注意的是,图中位错像所具有的“蜿蜒”的形态,这是位错线在厚度方向穿过试样(薄膜)的位错在TEM下的典型形态;还需注意的是图中位错像的终结处实际上是因为位错线到达了试样表面,而非终结在了试样内部。所有位错都只能以位错环的形式终结于晶粒的内部。   用TEM观察位错时,放大倍数一般选在5万到30万倍之间,这远未达到TEM放大倍数的极限。部分TEM还配有对试样进行在观察中原位加热/变形的装置,可以直接对位错的运动进行实时观察。   场离子显微镜(Field ion microscopy,简称FIM)和原子探针(atom probe)技术提供了放大倍数更高(一般在300万倍以上)的观测方法,可在原子尺度对材料表面的位错进行直接观测。
2023-08-14 09:05:261

微生物学实验技术的目录

第一部分 基础微生物学实验技术实验一 普通光学显微镜的结构与使用实验二 培养基的配制与灭菌实验三 微生物接种技术与细菌的接种和培养实验四 细菌染色与形态观察实验五 细菌的芽孢染色与观察实验六 放线菌的接种与形态观察实验七 酵母菌培养、水浸片制备与形态观察实验八 酵母菌活体染色观察及死亡率的测定实验九 酵母菌细胞大小及体积的测定实验十 酵母菌细胞计数和出芽率的测定实验十一 酵母菌子囊孢子的形成与观察实验十二 霉菌培养与形态观察实验十三 细菌的生理生化实验实验十四 细菌菌落总数的测定山实验十五 大肠菌群的测定实验十六 物理因素对微生物生长的影响实验十七 化学因素对微生物生长的影响实验十八 产蛋白酶的枯草芽孢杆菌的分离实验十九 溶源性菌株的检查及噬菌斑的观察实验二十 大肠杆菌半乳糖基因高频转导实验二十一 紫外线诱变育种_绘制细胞存活率和突变率曲线实验二十二 枯草杆菌营养缺陷型突变遗传标记的制作实验二十三 大肠杆菌质粒DNA的快速提取及琼脂糖凝胶电泳实验二十四 大肠杆菌的遗传转化实验二十五 异宗接合型酵母菌的杂交实验实验二十六 微生物菌种保藏实验第二部分 应用微生物学实验技术第一章 显微技术第一节 暗视野显微镜的使用实验1.1 暗视野显微镜使用举例——细菌运动的观察第二节 相差显微镜的使用实验1.2 相差显微镜使用举例——酿酒酵母细胞内部结构的观察第三节 荧光显微镜的使用实验1.3 荧光显微镜使用举例——抗酸细菌的观察第四节 电子显微镜的使用一、透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)二、扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM)三、扫描透射电镜(Scanning Transmission Electron Microscope,STEM)四、扫描隧道显微镜(Scanning Funneling:Microscope,STM)实验1.4 电子显微镜的使用举例——电子显微镜样品的制备与观察第五节 其它显微镜介绍一、偏光显微镜二、紫外光显微镜三、激光扫描共聚焦显微镜四、微分干涉差显微镜五、多光子荧光显微镜六、电镜X射线微区分析技术第二章 消毒、灭菌及除菌技术第一节 物理因素除菌的种类及方法一、加热除菌二、过滤除菌三、辐射除菌四、超声除菌五、微波除菌六、低温等离子除菌第二节 化学药物的消毒与灭菌一、优良消毒剂和防腐剂的特点二、化学药物的灭菌原理三、化学消毒剂的种类和应用形式四、常用消毒剂的使用和灭菌原理五、影响消毒剂作用的因素六、消毒剂的使用原则第三节 各类培养基常采用的灭菌方法及注意事项一、各类培养基采用的灭菌方法二、培养基灭菌的注意事项第四节 无菌室和曲室的消毒与灭菌一、福尔马林加热熏蒸二、氧化熏蒸三、硫熏蒸第三章 微生物接种与培养技术第一节 微生物的培养技术一、好氧性微生物培养方法二、厌氧微生物培养方法实验3.1 丙酮丁醇梭状芽孢杆菌的厌氧培养第二节 连续培养技术第三节 同步培养技术实验3.2 选择法获得同步生长酵母细胞的实验技术实验3.3 诱导法获得霉菌分生孢子同步生长的实验技术第四节 透析培养技术实验3.4 乳酸杆菌与酵母菌的透析培养第五节 高密度培养技术实验3.5 产乳球菌素的乳酸乳球菌的膜过滤培养第六节 原位分离培养技术实验3.6 酿酒酵母酒精发酵的原位分离培养技术第七节 补料分批培养技术实验3.7 产杆菌肽地衣芽孢杆菌的补料分批培养第八节 固体发酵技术实验3.8 植酸酶的固体发酵第四章 染色技术及微生物细胞结构观察第五章 微生物生长控制第六章 微生物纯种分离技术第七章 微生物生理生化实验第八章 微生物诱变育种实验第九章 微生物细胞水平基因重组育种第十章 基因工程育种第十一章 分子杂交技术第十二章 微生物免疫及现代检测技术第十三章 微生物分类技术第十四章 食品卫生微生物学检测第十五章 微生物菌种保藏附录主要参考书目……
2023-08-14 09:05:331

透射电子显微镜的观察记录

透射电镜的最终成像结果,显现在观察室内的荧光屏上,观察室处于投影镜下,空间较大,开有1~3个铅玻璃窗,可供操作者从外部观察分析用。对铅玻璃的要求是既有良好的透光特性,又能阻断X线散射和其他有害射线的逸出,还要能可靠地耐受极高的压力差以隔离真空。由于电子束的成像波长太短,不能被人的眼睛直接观察,电镜中采用了涂有荧光物质的荧光屏板把接收到的电子影像转换成可见光的影像。观察者需要在荧光屏上对电子显微影像 进行选区和聚焦等调整与观察分析,这要求荧光屏的发光效率高,光谱和余辉适当,分辨力好。多采用能发黄绿色光的硫化锌-镉类荧光粉做为涂布材料,直径约在15~20cm。荧光屏的中心部分为一直径约10cm的圆形活动荧光屏板,平放时与外周荧屏吻合,可以进行大面积观察。使用外部操纵手柄可将活动荧屏拉起,斜放在45°角位置,此时可用电镜置配的双目放大镜,在观察室外部通过玻璃窗来精确聚焦或细致分析影像结构;而活动荧光屏完全直立竖起时能让电子影像通过,照射在下面的感光胶片上进行曝光。 在观察中电子束长时间轰击生物医学样品标本,必会使样品污染或损伤。所以对有诊断分析价值的区域,若想长久地观察分析和反复使用电镜成像结果,应该尽快把它保留下来,将因为电子束轰击生物医学样品造成的污染或损伤降低到最小。此外,荧光屏上的粉质颗粒的解像力还不够高,尚不能充分反映出电镜成像的分辨本领。将影像记录存储在胶片上照相,便解决了这些问题。照相室处在镜筒的最下部,内有送片盒(用于储存未曝光底片)和接收盒(用于收存已曝光底片)及一套胶片传输机构。电镜生产的厂家、机型不同,片盒的储片数目也不相同,一般在20~50片/盒左右,底片尺寸日本多采用82.5mm×118mm,美国常用82.5mm×101.6mm,而欧州则用90mm×120mm。每张底片都由特制的一个不锈钢底片夹夹持,叠放在片盒内。工作时由输片机构相继有序地推放底片夹到荧光屏下方电子束成像的位置上。曝光控制有手控和自控两种方法,快门启动装置通常并联在活动荧光屏板的扳手柄上。电子束流的大小可由探测器检测,给操作者以曝光指示;或者应用全自动曝光模式由计算机控制,按程序选择曝光亮度和最佳曝光时间完成影像的拍摄记录。现代电镜都可以在底片上打印出每张照片拍摄时的工作参数,如:加速电压值、放大率 、微米标尺、简要文字说明、成像日期、底片序列号及操作者注解等备查的记录参数。观察室与照相室之间有真空隔离阀。以便在更换底片时,只打开照相室而不影响整个镜筒的真空。 扩散泵的工作原理是用电炉将特种扩散泵油加热至蒸汽 状态,高温油蒸汽膨涨向上升起,靠油蒸汽吸附电镜镜体内的气体,从喷嘴朝着扩散泵内壁射出,在环绕扩散泵外壁的冷却水的强制降温下,油蒸汽冷却成液体时析出气体排至泵外,由机械泵抽走气体,油蒸汽冷却成液体后靠重力回落到加热电炉上的油槽里循环使用。扩散泵的抽气速度很快,约为每秒钟570L左右,工作能力也较强,可达10~10Pa。但它只能在气体分子较稀薄时使用,这是由于氧气成分较多时易 使高温油蒸气燃烧,所以扩散泵通常与机械泵串联使用,在机械泵将镜筒真空度抽到一定程度时,才启动扩散泵。近年电镜厂商在制作中为实现超高压、超高分辨率,必须满足超高真空度的要求,为此在电镜的真空系统中又推出了离子泵和涡轮分子泵,把它们与前述的机械泵和油扩散泵联用可以达到10Pa的超高真空度水平。[title2]真空阀
2023-08-14 09:05:491

光催化材料常用的表征方法有哪些

1、粉末X射线衍射法,除了用于对固体样品进行物相分析外,还可用来测定晶体 结构的晶胞参数、点阵型式及简单结构的原子坐标。X射线衍射分析用于物相分析 的原理是:由各衍射峰的角度位置所确定的晶面间距d以及它们的相对强度Ilh是物 质的固有特征。而每种物质都有特定的晶胞尺寸和晶体结构,这些又都与衍射强 度和衍射角有着对应关系,因此,可以根据衍射数据来鉴别晶体结构。此外,依 据XRD衍射图,利用Schercr公式:,K,, (2), Lcos,式中p为衍射峰的半高宽所对应的弧度值;K为形态常数,可取0.94或0.89。为X 射线波长,当使用铜靶时,又1.54187 A; L为粒度大小或一致衍射晶畴大小;e为 布拉格衍射角。用衍射峰的半高宽FWHM和位置(2a)可以计算纳米粒子的粒径。2、热分析表征。热分析技术应用于固体催化剂方面的研究,主要是利用热分析跟踪氧化物制 备过程中的重量变化、热变化和状态变化。本论文采用的热分析技术是在氧化物 分析中常用的示差扫描热法(Differential Scanning Calorimetry, DSC)和热重法( Thermogravimetry, TG ),简称为DSC-TG法。采用STA-449C型综合热分析仪(德,10国耐驰)进行热分析,N2保护器。升温速率为10 C.min 。3、扫描隧道显微镜法。扫描隧道显微镜有原子量级的高分辨率,其平行和垂直于表面方向的分辨率 分别为0.1 nm和0.01nm,即能够分辨出单个原子,因此可直接观察晶体表面的近原子像;其次是能得到表面的三维图像,可用于测量具有周期性或不具备周期性的 表面结构。通过探针可以操纵和移动单个分子或原子,按照人们的意愿排布分子 和原子,以及实现对表面进行纳米尺度的微加工。4、透射电子显微镜法。透射电镜可用于观测微粒的尺寸、形态、粒径大小、分布状况、粒径分布范 围等,并用统计平均方法计算粒径,一般的电镜观察的是产物粒子的颗粒度而不 是晶粒度。高分辨电子显微镜(HRTEM)可直接观察微晶结构,尤其是为界面原 子结构分析提供了有效手段。它可以观察到微小颗粒的固体外观,根据晶体形貌 和相应的衍射花样、高分辨像可以研究晶体的生长方向。测试样品的制备同SEM 样品。本研究采用 JEM-3010E高分辨透射电子显微镜(日本理学)分析晶体结构, 加速电压为200 kV 。5、X射线能量弥散谱仪法。每一种元素都有它自己的特征X射线,根据特征X射线的波长和强度就能得出定性和定量的分析结果,这是用X射线做成分分析的理论依据。EDS分析的元 素范围Be4-U9a,一般的测量限度是0.01%,最小的分析区域在5~50A,分析时间几分钟即可。X射线能谱仪是一种微区微量分析仪。参考资料来源:知网—表征手段参考资料来源:知网—材料表征
2023-08-14 09:06:051

如何证明单原子分布

1、X射线衍射:X射线衍射技术可以通过测量物质对入射X射线的衍射模式来确定原子的排列方式和分布情况。这种技术常用于固体晶体结构研究,可以得到高分辨率的原子分布信息。2、透射电子显微镜(TEM):透射电子显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,利用电子束通过样品的原子结构来观察和测量原子分布模式。通过TEM观察到的暗场和亮场图像可以提供关于原子隐藏和分散性的信息。3、扫描隧道显微镜(STM):扫描隧道显微镜利用电子的隧道效应来测量导体表面上原子的分布。可以提供原子级别的表面拓扑结构和原子分布图像。4、原子力显微镜(AFM):原子力显微镜可以通过测量探针与样品间的作用力来获得样品表面的拓扑结构和原子分布信息。具有纳米尺度的分辨率,可以用于观察原子分布在三维空间中的形态。5、中子衍射:中子衍射是利用中子的波动特性来测量物质的晶体结构,从而获得原子分布和位置信息。中子衍射技术对于轻元素和氢原子的观测非常有优势。
2023-08-14 09:06:471

不管多精密的光学显微镜也无法看到原子,这是什么原因?

原子的尺寸是1埃,可见光的波长是几百纳米。当我们说到光的时候,一般指的是可见光,可见光是特定波长(400-700纳米)的电磁辐射,如果不限制电磁辐射的波长,我们是能分辨到1埃尺寸的,比如使用波长更短的X射线。根据波动光学,光有干涉、衍射现象,这导致了光成像的分辨本领与光的波长有关。假设波长为λ的光照射在直径为d的圆孔上,光波会因为衍射现象发散开来形成一个圆斑,光发散角度θ的公式。换句话说d越大,所形成的光斑就“越小”,从这个角度对我们分辨光的成像是有利的,但d越小,光斑就“越大”,甚至光散开的角度已经和π差不多了,换句话说光已经完全发散开,完全“糊”在一起无法分辨了。艾里斑,中间亮斑的角分布符合公式:sinθ=1.22λ/d我们一般把d=λ看做是一个可以分辨的极限,这意味着波长为λ的光最多只能分辨到大小为d=λ的物质结构细节,小于λ的细节是完全无法分辨的,而比λ大的越多则分辨起来越容易。这就是为什么光学显微镜最多只能看到零点几微米(几百纳米)的原因。但对于X射线来说,硬X射线可以达到0.1埃,所以要想分辨原子尺寸(1埃)的物质结构,使用X射线是一个方法。此外电子衍射也是常见的探测物质结构的方法(所谓电镜),根据量子力学,电子的物质波波长λ与电子动量p的关系是:λ=h/p。可见只要加大电子的动量,就可以减小电子的物质波波长,如果λ小于1埃,利用电子衍射也可以观测原子尺度的物质结构。此外扫描隧道显微镜也是一种常见的分辨微小尺寸物质结构的物理仪器。扫描隧道显微镜利用“量子隧穿”效应来对物质的表面形貌进行成像。
2023-08-14 09:06:582

矿物微形貌研究方法

矿物形貌研究是藉以探索矿物生长机制和生成历史的重要内容,通常用直接观察的方法进行。较大颗粒的宏观矿物形态只需肉眼观察或借助实体显微镜即可,更深入的微观形貌观察必须借助高倍显微镜进行。根据工作原理,可将矿物形貌观察显微镜分为光学和电子两大类。一、光学显微镜光学显微技术是在微米尺度上观察矿物形貌及结构的较普遍的方法,有实体、偏光和反光3种类型。实体显微镜能较为直观地放大物体,放大倍数不高,一般为几倍至100倍,可以观察矿物形态、解理以及表面较明显的微形貌结构。偏光显微镜能放大数十倍到数百倍,可以观察矿物的双晶、解理、块状或隐晶集合体形态等特征。图24-1 透射相衬显微镜的光学系统示意图图24-2 扫描电子显微镜结构示意图反光显微镜通常用于不透明矿物的集合体形态的观察。二、相衬显微镜相衬显微镜能够观察到矿物表面纳米(nm)尺度的分子层厚度,对推动晶体表面微形貌的研究起了极其重要的促进作用。相衬显微镜的光学系统能将入射光产生的位相差转换为振幅(或强度)差。前者肉眼无法辨认,经转换后就能直接观察位相差所反映的物体表面(反射)或内部(透射)的结构细节。相衬显微镜的结构与普通偏光显微镜相似,所不同的是在聚光镜下方插入了一个环形空圈板;另有几个安装有位相板的相衬物镜及同轴调整望远镜3个特殊部分。环形空圈板的作用在于提高分辨率;位相板(即位相过滤器)的作用是加大图像的衬比度。相衬显微镜有透射式与反射式两种类型(透射式的光学系统见图24-1),前者用于观察薄片中矿物内部显微构造,后者用于观察晶体表面。借助相衬显微镜,能清晰看到微米(μm)级、具立体感的微观形貌,对探索矿物的结晶状态和生长机制,提供了许多用常规方法不能获得的丰富信息。三、电子显微镜电子显微镜包括透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM),是将电子束激发样品微区产生的信号收集、放大并转换成各种图像、图谱或强度数据,从而直接给出亚微观尺度的样品形貌、结构和成分的仪器。透射电镜的结构主要由电子枪、电磁透镜(聚光系统)、成像系统、真空系统、显像部分、电源部分及各种附件组成。结构上它与普通光学显微镜相似,不同的是,光学显微镜用可见光作光源,在空气介质中工作,聚光系统是玻璃透镜,最高放大倍数为1000 倍左右,有效分辨率为0.2μm;而透射电镜则用电子束作射线源,由于电子波长很短,其分辨本领很高,为减少运动电子能量损失,在真空下工作,并采用双电磁透镜聚焦,以提高电子束强度和物镜成像后的亮度,放大倍数由几百倍到200万倍,分辨率达0.7~1nm,可观察晶格像、位错、晶体缺陷等微细结构的变化。透射电镜的实验技术,要求制备极薄(100~200nm)的透明样品,目前主要通过离子减薄制样技术获得。扫描电镜是用细聚焦电子束在试样表面扫描时激发产生二次电子(辅有背散射电子、吸收电子和特征X射线),经收集、处理、放大后成二次电子像,从而获得样品表面的三维立体图像(图24-2)。扫描电镜主要功能是进行高分辨的微形貌观察。目前扫描电镜普遍的分辨率是4~7nm,放大倍数可从10倍到30万倍,中间连续可调,图像清晰,立体感强。扫描电镜制样简单,对具导电性样品,不必经过加工,只要其大小不大于样品座即可;对于非导电性样品,需在表面喷镀5~20nm厚导电膜,通常是用二次电子发射系数高的金或碳喷镀(习惯称镀金或镀碳)。近年发展起来的环境扫描电镜除了不必喷镀外,还可对活体进行观察,适于进行矿物-生物相互作用研究。除以上矿物形貌研究方法外,还有光学测角仪,主要对晶体的面角进行测量。四、扫描探针显微镜探针显微镜(Scanning Probe Microscope,简称SPM)是指那些以隧道效应为理论基础发展起来的各种分析实验方法。它们都是通过一个探针相对于样品进行扫描,通过监测两者之间电、光、力、磁场等随针尖与样品间隙的变化来获取待测样品表面的有关信息。SPM家族中最为重要的两个成员是扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,简称STM)和原子力显微镜(Atomic Force Microscope,简称 AFM),其他 SPM 技术均是在此两种技术的基础上发展而来的。1988年和1990年,STM和AFM相继被引入矿物学的研究中,给矿物学、矿物材料学研究增添了一个有力工具。1.扫描隧道显微镜STM的基本原理是量子的隧道效应。所谓“隧道效应”是指当两个电极间被加上一个偏压并接近到一定程度时,电子从一个电极转移到另一个电极而产生电流的现象,所产生的电流称为隧道电流。根据产生隧道效应的原理,将原子限度的极细针尖和被研究物质表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常小(通常小于1nm)时,在外加电场作用下,电子会穿过两个电极之间的绝缘层由一个电极流向另一个电极,这种现象即前面介绍的隧道效应。隧道电流I是电子波函数重叠的量度,与针尖和样品之间的距离S及平均功函数X有关:I∝Vbexp(-AX1/2S)式中:Vb是加在针尖和样品之间的偏置电压;A为常数,在真空条件下约等于1;X为平均功函数结晶学与矿物学式中:X1和X2分别为针尖和样品的功函数。由上式可知,隧道电流强度对针尖与样品间的距离非常敏感。当功函数为几个eV时,S每改变0.1nm,I将改变一个数量级。因此,利用电子反馈线路控制隧道电流的恒定,并用压电陶瓷材料控制针尖在样品表面的扫描,探针在垂直于样品表面方向上的高低变化就能反映出样品表面的起伏。将针尖在样品表面扫描时运动的轨迹直接在荧光屏或记录纸上显示出来,就得到了样品表面费米能级附近状态密度的分布或原子排列的图像。这种扫描方式称为恒流方式。也可控制针尖高度守恒扫描,通过记录隧道电流的变化来得到样品表面费米能级附近状态密度的分布,这种扫描方式称为恒高模式。因此一般的STM都有两种工作方式:恒流模式和恒高模式。恒高模式可以采用较快的扫描速度,因此可以减小噪音和热漂移的影响,较适合于矿物等较为复杂的物质表面的小范围观察。恒流模式则适合于低速扫描,常用于物质表面较大范围的观察。扫描隧道显微镜的特点是STM实验不需接触样品就可研究物质表面结构。STM具有原子级的分辨率,使它成为目前分辨率最高的表面分析仪器。STM可以在各种环境中进行实验,STM可以直接观察原子间转移的过程。对于表面的吸附和渗透过程、矿物表面与溶液间的反应过程,STM可能描绘出较为详细的机理。虽然STM具有很多独特的优点,但同时它也存在自己的局限性,如样品表面原子种类不同,或样品表面吸附有原子、分子时,由于不同种类的原子或分子团等具有不同的电子态密度和功函数,此时STM给出的等电子态密度轮廓不再对应于样品表面原子的起伏,而是表面原子起伏与不同原子和各自态密度组合后的综合效果。STM不能区分这两个因素。STM所观察的样品必须具有一定程度的导电性,对于半导体,观测的效果就差于导体。对于绝缘体则根本无法直接观察。针尖形状对图像有严重影响。2.原子力显微镜AFM的探头是对微弱力(如范德华力)极敏感的微悬臂。当微悬臂的针尖接触样品时,针尖尖端的原子与样品表面的原子会产生极微弱的排斥力。扫描样品时通过控制这种力使之恒定,针尖与样品间作用力的等位面便能从原子尺度上反映矿物表面的微形貌。AFM不仅适用于导电样品,也适用于不导电样品。3.扫描探针显微镜在矿物学研究中的应用SPM应用于与矿物有关的研究始于1988年。近10年来SPM已被广泛应用于各种与矿物或矿物材料学研究有关的领域。(1)矿物材料表面形貌研究表面微形貌即表面的微观几何形态,是指特征尺度一般在微米级、纳米级到原子级的三维微观形貌。在表面定性观察方面,SPM是目前分辨率最高的分析仪器。扫描电子显微镜虽是用于固体物质形貌观察的主要手段,但其分辨率难以超过6nm。SPM 的横向分辨率可达原子级,因此SPM填补了物质微形貌观察中分辨率从6nm到原子级之间的空白,使微形貌研究可以在前所未有的高分辨率水平上开展。在表面定量研究方面,SPM较其他分析手段更易实现表面二维、三维形貌数据的计算机采集和处理,进行形貌定量分析。因此SPM在表面形貌定量研究方面具有巨大潜力。国外近年来已开发出一些可计算材料表面二维参数的计算机软件。SPM在矿物和材料表面形貌研究中的应用已有不少实例,用SPM观察到了很多矿物和其他材料表面重要的微形貌现象,如矿物表面的溶蚀现象、矿物和材料表面的生长纹等。(2)矿物材料表面原子结构研究SPM是目前唯一能在正空间观察物质表面原子排布的仪器,因此目前这方面的研究最为活跃。已用SPM观察到了若干矿物、有机和无机材料表面的原子排布、原子缺陷、表面重构、各种畴结构等重要的结构现象。如辉钼矿表面钼原子分布的STM图像、单晶硅表面7×7重构现象的STM像、硬石膏解理面的AFM图像,显示了氧和钙原子的排布等。(3)矿物材料表面吸附和化学反应研究表面吸附是表面科学研究中的重要课题。表面科学研究常常需要知道原子或分子吸附在表面的什么部位?它们如何与基底联结?用传统的表面分析技术只能了解表面的平均性质,不能对吸附的原子或分子成像,难以确切回答以上问题。而SPM在这一领域有独特的优点。由于SPM可在溶液中进行实验,因此SPM可用于直接观察表面的化学反应过程,如表面溶蚀过程和表面生长过程等。用SPM便获得了金浸泡在KI溶液中,I原子吸附在金表面的现象。
2023-08-14 09:07:411

细胞生物学复习纲要与题解电子版哪里有啊?

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2023-08-14 09:07:522

南京工业大学材料物理专业介绍

材料物理专业简介   一、新专业的设置背景   信息技术、新材料技术、生物技术是当代高新技术的重要组成部分,其中新材料技术被视为高新技术革命的基础和先导,它对于各国高新技术的发展具有特殊的重要地位,所以新材料技术是国家重点发展的高技术领域之一。为培养适应21世纪经济和技术发展的材料专业技术人才,根据南京工业大学材料科学与工程学院现有的专业设置和办学条件,特别是同为理科的“材料化学”专业建设的经验和成果,于2002年申报增设“材料物理”专业,经批准后于2003年开始招生。考虑到本科教学评估原因,目前只招收了1届2个班的本科学生,总人数约60名。材料物理专业的设置与建设,为我校材料科学与工程“大材料”学科专业的建设,开辟了新的人才培养途径,增添了新的专业生长点,拓展了学科专业内涵和覆盖面。   材料物理一般属于理学范畴。但结合我校现有的无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程等相关本科工学专业,以及材料科学与工程一级学科博士点,依托材料科学方面教学和科学研究的基础,提出将理科的知识传授与工科的工程能力培养相结合的专业办学理念,使传统材料工艺学与以现代物理学为基础的材料科学相融合,办出“亦工亦理,理工相融”特色的材料物理新专业。   二、专业实力   材料化学一般属于理学范畴,国家专业目录中规定可授予学位为理学或工学学士。根据材料学院现有的无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程等相关本科工学专业的办学传统和经验,专业建设伊始,确定了“亦工亦理,理工相融”的办学理念,借鉴、移植、依托并加以创新,建设有自己特色的材料化学新专业。2000年本专业所属的材料科学与工程学科获一级学科博士点授予权,2001年建立一级学科博士后科研流动站,2002年材料学获江苏省重点学科。   近年来,校、院两级在本专业建设中投入了大量的人力、物力和财力。投入2000多万元购置了一批国际上最先进的现代分析测试大型仪器设备与材料制备装置,如核磁共振、透射电子显微镜、扫描电子显微镜、红外-拉曼光谱系统、热分析系统、粒度分析仪、分光光度计、多功能金属纳米、非晶材料连续制备与非平衡凝固研究装置、气流磨与精密分级(德国进口)试验流程等20多台套。良好的硬件条件,为材料化学专业的发展奠定了坚实的基础。而目前在建的江浦校区约4000m2的材料科学与工程教学实验中心,将为本专业培养理工结合的创新型人才,提供有力的保障。   三、师资力量   本专业具有很强的师资力量,大部分教师具有材料科学领域中不同专业博士学历和出国进修学习的背景,所从事的科研领域包括半导体与功能氧化物电子器件材料、固体燃料电池与储氢能源材料、生物陶瓷材料等等。近年来,在校、院两级有关部门的支持下,从中科院、清华大学、浙江大学等院校又引进了化学、物理、微电子等方面的高级人才。经过几年的建设,本专业现已拥有25名专任教师,其中具有副高职以上职称的教师有10名,正教授、博士生导师3名,建成了一支职称结构、年龄结构和专业结构比较合理的高素质的师资队伍。   为加强青年师资队伍建设,本专业积极开展传帮带工作,为35岁以下的青年教师指派指导教师,签订培养责任书,明确培养目标。由学术带头人和富有教学经验的年长教师对年轻教师进行开课前的指导,让青年教师掌握教学规律,抓住教学过程的关键。   本专业现在的负责人是曾燕伟教授,徐玲玲副教授。   四、人才培养   本专业培养具有宽厚数理基础知识,系统掌握现代材料科学的基本理论与研究方法,掌握材料各层次微观结构与性能间关系的基本规律,具备材料物理以及相关专业的基本知识和实验技能,能从事材料的设计、研究、生产、使用和性能改进,以及新材料、新技术的开发、研究工作或从事相关学科教学工作的专业人才,以及能在材料科学更高层次进行深造的后备人才。   业务要求:1、具有宽厚扎实的数学、物理、化学等自然科学基础和科学思维与创新思维的能力;2、掌握材料制备、加工、结构与性能测定及应用等方面的基础知识、基本原理和基本实验技能;3、了解材料物理等相近专业的一般原理和知识;4、了解材料物理的新理论、新技术,以及材料科学与工程学科的最新发展动态;5、具有较高的外国语(一门)水平,较强的计算机应用能力,较强的自学能力,较强的工程实践能力和一定的创新能力。   本专业修业四年,授工学学士学位。   五、课程结构   本专业主干学科为材料科学与工程。   根据国家教育部对材料物理专业建设的基本要求,并参照兄弟院校的教学计划,制定了既符合本专业的基本要求又体现我校材料物理专业办学特色的本科课程体系,课程结构设置的基本指导思想是“加强基础、拓宽专业”。   主干课程包括:马克思主义哲学、邓小平理论概论、大学英语、高等数学A、线性代数、概率统计、数理方程、大学物理A、物理化学B、量子力学与物质结构、理论力学与统计物理、计算机应用基础B、C++语言程序设计、固体物理学、材料物理、材料结构与物性、电子显微学、X-射线结构衍射学、材料制备科学基础、材料工程基础等。   集中实践环节为40周,包括金工实习、认识实习、毕业实习;机械零件设计、专业课程设计(论文)、毕业设计(论文);教学实验等。   六、就业去向   本专业学生要求具备以凝聚态物理学为基础的材料科学方面的基本理论与技术,同时又具有一定的材料工程实践知识。所培养的学生基础扎实,专业知识面广,适应性强,毕业后可在材料、电子、汽车、计算机、航空航天、仪器仪表、环保等诸多涉及高新技术材料领域及交叉学科从事教学、研究、开发、设计和管理工作,而且,由于良好的材料科学和物理学基础,本专业学生适应继续攻读硕士和博士学位,有利于培养高层次专业人才。   七、成果与特色   教学上,组织老师认真编写课程教学计划和教学大纲,并从备课、课堂教学及课余辅导答疑等环节认真执行教学大纲和计划。在授课过程中,围绕教学大纲的要求,既强调讲清基本概念、基本理论,又注意采用合适的教学方法,提高学生的学习兴趣,启发学生的思维,提高学生的分析问题、解决问题的能力。目前,按教学计划开出的有关课程,均取得了良好的教学效果,达到了教学大纲的要求。   在教材选用和建设方面,始终坚持博采众长和因地制宜的原则,选用国内外的优秀教材作为本专业的教学参考书,如采用《材料科学导论》等教育部推荐的21世纪教材等。在实验室建设方面,学校先后投入了约40万元,购置了相关实验仪器设备,结合材料科学实验中心的建设,完成了实验室的改造,基本满足了实验教学要求,保证了教学大纲要求的教学实验的正常运行,实验开出率>95%。   建立稳定的学生认识和毕业实习基地,给学生提供良好的了解生产企业实际的机会,并在实践中不断进行改革。到目前为止,建立了三个条件较好的校外实习基地和一个校内金工实习基地,从而保证了教学实习的正常开展。   除了加强学生业务能力的培养,还高度重视学生综合素质教育,全面提高人才培养的质量。其中包括加强学生思想教育工作,在学生中营造积极向上的良好风气。此外,通过多次组织院领导和知名教授博导与学生座谈,开展“走近教授”和“走进学生”的活动,从个人理想,到专业前景,乃至具体的学习方法进行交流,现身说法,激发学生的学习热情,调动学习积极性,解决学生学习生活中的各种困惑和困难,使学生健康成长。   八、发展规划与设想   继续加大教改力度,总结专业建设的经验教训,跟踪材料学科的发展趋势,了解用人单位对人才的需求,借鉴无机非金属材料工程专业和材料化学专业建设的成果,完善“亦工亦理,理工相融”的办学理念,进一步探索专业建设和创新型人才培养的内涵,修订专业人才培养方案,充实完善课程结构和教学内容。一方面进一步加大工程实践教学的比重,以适应人才市场对专业技术人才的需求;另一方面加强材料科学的教学,夯实学生的理论基础,提高学生继续深造和从事新材料研发工作的后劲。
2023-08-14 09:08:001

量子力学中,为什么观测量可以用算符来表示?

按薛定谔方程演化的是波函数(或称态矢量),它本身不是可观测量,要有相应的力学量的算符作用于波函数(就是前者让后者按某种具体规则进行运算),得到一系列本征值,有时还能得到这些本征值对应的几率幅,那么,测量这个力学量所可能得到的实际值,就是上述本征值中的某一个,测得该值的概率就是上述几率幅的平方算符假设,是量子力学中五个基本假设之一,算符的产生是傅里叶变化的结果,它作用在波函数上,得到的结果刚好与经典力学量的作用相同,就假设这个力学量对应这个算符。
2023-08-14 09:08:094

什么是金相图片

金相分析是金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系,金相分析一般分为宏观和微观,宏观一般是指在放大倍数在50倍一下的观察,微观金相一般放大倍数在50到1000倍
2023-08-14 09:08:514

电子显微镜,原子力显微镜,扫描隧道显微镜....的区别

一.扫描电镜的特点 和光学显微镜及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm×80mm×50mm。 (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片。 (三) 样品可以在样品室中作三度空间的平移和旋转,因此,可以从各种角度对样品进行观察。 (四) 景深大,图象富有立体感。扫描电镜的景深较光学显微镜大几百倍,比透射电镜大几十倍。 (五) 图象的放大范围广,分辨率也比较高。可放大十几倍到几十万倍,它基本上包括了从放大镜、光学显微镜直到透射电镜的放大范围。分辨率介于光学显微镜与透射电镜之间,可达3nm。 (六) 电子束对样品的损伤与污染程度较小。 (七) 在观察形貌的同时,还可利用从样品发出的其他信号作微区成分分析。 二·原子力显微镜 http://www.scilink.cn/ROOT/knowledge/knowledgeitem.jsp?knowledgeid=1659 三·扫描隧道显微镜 ① 高分辨率 扫描隧道显微镜具有原子级的空间分辨率,其横向空间分辨率为 l?,纵向分辨率达0.1?, ② 扫描隧道显微镜可直接探测样品的表面结构,可绘出立体三维结构图像。 ③ 扫描隧道显微镜可在真空、常压、空气、甚至溶液中探测物质的结构。由于没有高能电子束,对表面没有破坏作用(如辐射, 热损伤等)所以能对生理状态下生物大分子和活细胞膜表面的结构进行研究,样品不会受到损伤而保持完好。 ④ 扫描隧道显微镜的扫描速度快,获取数据的时间短,成像也快,有可能开展生命过程的动力学研究。 ⑤ 不需任何透镜, 体积小,有人称之为"口袋显微镜"(pocket microscope)。
2023-08-14 09:09:021

植物界的分类历史和分类方法

1、植物界的分类历史 1.1 人为分类系统时期(人为的根据经济用途和实用部位) 1.2 自然分类系统时期 (18世纪晚期——19世纪初期) 1.3 系统分类系统时期 (1859年后 根据生物进化的原理 建立能反应植物类之间亲缘关系和植物界客观演化规律的分类系统) 恩格勒系统 哈钦松系统 塔赫他间系统 克朗奎斯特系统 1.4 我国种子植物分类简史2、 分类方法 2.1 传统分类方法(形态、经典分类法) 2.2 实验分类法 2.2.1 细胞分类学 (染色体分类学) a、染色体数目作为分类性状 b、染色体核型分析 (常规态 带型 着色区) c、染色体组分析 2.2.2 化学分类学 2.2.3 孢粉分类学 2.2.4 血清鉴定 (利用沉淀反映来判断植物的亲缘关系)某种植物蛋白——兔子——兔子血清当中产生的抗体——抗血清+要试验的植物蛋白质——沉淀反映 (沉淀越多 亲缘关系越近) 2.2.5 数量分类学的基础步骤 2.2.6 超微结构和微形态分类 透射电子显微镜特征 扫描电子显微镜特征 2.2.7 分子系统学 (利用分子标记 DNA差异)完了 没有功劳偶苦劳啊 我跟你爬的格子
2023-08-14 09:09:102

物理学的初步形成到现在的近代物理经过什么发展,各个时期的代表人物是谁?

1600年前,物理学从哲学中分离出来,代表是加俐略。200年前发展为经典物理学,代表牛顿。如今发展为微观物理学,代表,爱因斯坦。
2023-08-14 09:09:252

光学显微镜和电镜能看到什么?

在电子显微镜下能看到线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等细胞器,在光学显微镜下能看到质体与液泡。通常将细胞器分为:线粒体;叶绿体;内质网;高尔基体;溶酶体;液泡,核糖体,中心体。其中,叶绿体只存在于植物细胞,液泡只存在于植物细胞和低等动物,中心体只存在于低等植物细胞和动物细胞。在中学阶段,细胞核并不承认为细胞器,而在大学阶段,细胞核则被认为是细胞中最大,最重要的细胞器。另外在细胞中,胞质溶胶约占细胞总体积55%,其中存在几千种酶。大多数中间代谢(包括糖酵解、糖原异生作用以及糖类、脂肪酸、核苷酸和氨基酸的合成)都是在胞质溶胶中进行的。细胞质基质实质上是一个在不同层次均有高度组织结构的系统,而不是一种简单的溶液。然而,在普通透射电子显微镜下却看不到细胞质基质内的有形构造。扩展资料:电子显微镜技术的应用是建立在光学显微镜的基础之上的,光学显微镜的分辨率为0.2μm,透射电子显微镜的分辨率为0.2nm,也就是说透射电子显微镜在光学显微镜的基础上放大了1000倍。对于电子显微镜分,辨能力是其的重要指标,电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示,即称为该仪器的最高点分辨率:d=δ。显然,分辨率越高,即d的数值(为长度单位)愈小,则仪器所能分清被观察物体的细节也就愈多愈丰富,也就是说这台仪器的分辨能力或分辨本领越强。对于光学显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的放大率。光学显微镜显微镜观察物体时通常视角甚小,因此视角之比可用其正切之比代替。参考资料:百度百科-细胞器百度百科-光学显微镜百度百科-电子显微镜
2023-08-14 09:11:091

对比说明电子显微镜和光学显微镜的区别

光学显微镜只能看到细胞和部分细胞器,如线粒体和叶绿体,但只能看到其存在,看不到细胞器的具体结构(如叶绿体的基粒、线粒体的脊就不能看到)电子显微镜可以看到细胞器的精细结构,甚至可以看到病毒这种最小生物的结构,更甚至可以看到大分子,如蛋白质
2023-08-14 09:11:273

结合辩证唯物主义谈谈如何准确把握危和机的关系,从而转危为机,赢得发展的主动?

危机出现的时候,最重要的是抓住自己手里的钱尽量少消耗。
2023-08-14 09:11:023

玛莎拉蒂的发展史

玛莎拉蒂发展史 Can not find mark:content_ads 2004-12-07 11:38   玛莎拉蒂汽车公司具有悠久的历史,其家族四兄弟于1914年在意大利的博洛尼亚(Bologna)创立了玛莎拉蒂车厂,并于1926年生产了第一辆汽车Tipo26。创始人阿夫尔·玛莎拉蒂披甲上阵,亲自驾驶Tipo26型汽车参加了汽车比赛并赢得了奖项。此后,玛莎拉蒂家族陆续设计并生产了多款型号的汽车,参加国际性汽车比赛屡获殊荣,令世人刮目相看。   该公司在最初的6年中为私人车手提供赛车。在1931年,当使用4缸发动机的1100型原型车在著名的一千英里赛 MilleMiglia 中获胜后,玛莎拉蒂便决定利用这款车的底盘生产一款量产车,这也就是第一款可以供人们日常在公路上驾驶的玛莎拉蒂———4CS1100双座敞篷跑车,从此,玛莎拉蒂公司进入一个全新的时代。   1939年公司总部迁至意大利中北部的小城摩德纳(Modena)。这里也是法拉利迁往马拉内罗之前的总部所在地。1993年,公司归属菲亚特旗下,但品牌仍然保留。1997年,法拉利公司购买了玛莎拉蒂的一半股份,1999年11月,法拉利从其母公司菲亚特那里获得了玛莎拉蒂的控股权,在把它关闭了6个月之后以新产品重新打入市场。   目前,玛莎拉蒂汽车的主要市场在欧洲(60% ,其中意大利占了大半,余下的市场分布在日本(22%)及其余国家和地区(18%)。
2023-08-14 09:11:043

你什么时候做晨练 英文怎么写?

Hi,when and what time do you do morning exercise?
2023-08-14 09:11:044

用英语说:一起拍照,怎么说?

以后后悔过认识自己了?我也
2023-08-14 09:11:069

如何去除霉味

目录方法1:去除布料上的霉味1、用白醋洗衣。2、用小苏打洗衣。3、用漂白剂清洗或浸泡纯白色衣服。4、衣服洗好后挂在屋外晾干。方法2:消除电器上的霉味1、用白醋溶液清洁电器。2、在冰箱里放一盒打开的小苏打。3、在冰箱里放一小碟香草精。4、用洗碗液、小苏打、醋和香草精清除烤箱的臭味。5、用漂白剂或醋去除洗衣机的霉味。方法3:去除潮湿房间里的霉味1、打开橱柜、关着的房间和小屋,让空气流通。2、用洗涤剂擦洗硬表面。3、自制混合香料掩盖房间异味。4、用猫砂吸收湿气。5、在潮湿的地方挂上装有火山岩碎粒的网袋。6、将等量的醋和水混匀,用来擦拭门窗。方法4:去除家具和地毯的霉味1、用二氧化氯杀死霉菌孢子。2、用双氧水局部处理地毯上的霉菌斑渍。3、用小苏打清洁地毯。4、用小苏打清洁碗柜和木箱里。方法5:去除其它物品的霉味1、用小苏打去除鞋子的霉味。2、打开行李箱或背包,让它们通风。3、打开帐篷,让它通通风。4、用小苏打保持车内空气清新。5、用火山岩碎粒消除书本臭味。你的房子散发一股霉味,空气不清新,让人呼吸不畅?别担心,这里有一些小妙招可以帮到你。在潮湿的房间开窗通风,让新鲜空气流进来,霉味散出去。用白醋、小苏打或漂白剂去除衣服和电器上的霉味。至于其它有霉味的东西,你可以撒一些小苏打吸收臭味和湿气。此外,你还能用香草、咖啡渣和混合香料让房间散发宜人香味。方法1:去除布料上的霉味1、用白醋洗衣。衣服、挂帘和床单可以放进洗衣机洗。选择正常水量,倒入240毫升白醋,将衣服浸泡30分钟。然后运行普通洗涤程序,并在漂洗时加入有香味的液态衣物柔顺剂。用烘干机的时候也可以放一张衣物柔顺纸。必要时可以重复上述步骤。衣服干后,醋味就会消散。你用的洗涤剂或衣物柔顺剂可能会太多。这会导致肥皂残留在衣服上,使其吸水性变差,容易散发霉味。2、用小苏打洗衣。衣服、挂帘和床单可以用小苏打消除霉味。选择正常水量,倒入180克小苏打,将衣服浸泡30分钟。然后运行普通洗涤程序。3、用漂白剂清洗或浸泡纯白色衣服。将白色衣服放进洗衣机,注意不要放太多。倒入洗涤剂,选择温水洗涤。洗衣机装满水后,倒入240毫升漂白剂。衣服少的话可以适当地减少用量。运行普通洗涤程序。漂白剂可以去掉霉菌造成的污渍和臭味。不过,你得先检查衣服上的标签,看看它们是否可以用漂白剂清洗。带颜色的衣服用氯漂白剂洗会褪色。漂白剂会让衣服或布料永久褪色或受损。丝绸、羊毛或动物纤维等天然布料容易被漂白剂损坏。查看衣服标签是否有"不可漂白"的警告信息。不要经常用氯漂白剂洗衣,否则会损坏亚麻布、棉和人造纤维等布料。偶尔用一次对布料的伤害不大。4、衣服洗好后挂在屋外晾干。让布料接触阳光和新鲜空气可以自然除臭。确保它们已经干透了才收进屋内放好。衣服发霉通常是因为湿气滞留在布料里无法消散导致的。时刻关注天气,外面潮湿或下雨的时候,记得把所有衣服收进屋内。尽量不要晾在屋外一整夜。长时间接触屋外的湿气会让衣服发霉。方法2:消除电器上的霉味1、用白醋溶液清洁电器。用1升水稀释1汤匙(约15毫升)小苏打。将一块布浸在溶液里,拧干后擦拭所有电器。将溶液洒在电器内表面,把揉成一团的旧报纸塞进去填满空隙,放置24小时或直到变干。取出报纸,用水冲洗电器,然后让它彻底干透。清洁冰箱之前,一定要先给冷冻室除霜,并把所有食物取出来。2、在冰箱里放一盒打开的小苏打。如果冰箱在运行中,臭味会在几天内被小苏打吸收。按照盒子上的说明经常更换小苏打。3、在冰箱里放一小碟香草精。将数茶匙香草精放在一个小碟子里,放进冰箱,确保它不会洒出来。放置3周去除冰箱里的霉味或臭味。香草精不适合用在冷冻室。冷冻室的温度会导致香草精凝固,无法有效地除臭。4、用洗碗液、小苏打、醋和香草精清除烤箱的臭味。市售的烤箱清洁剂有毒,而且会留下不好闻的气味。其实,只要用一些厨房用品,就能轻松去除烤箱的烟味或臭味。可以按下面的方法来自制烤箱清洁剂:将120毫升洗碗液、270克小苏打、60毫升白醋和1茶匙香草精倒进一个玻璃碗里混匀。加入足量的水,让混合物形成稠膏状,不要太稀。将稠膏抹到烤箱内表面,就这样放置一夜,大概6到8小时。让混合物在里面发泡,这样才能除掉表面尘垢。用刷子和水擦洗烤箱。必要时可以再重复。你也可以在喷瓶里装满等量的白醋和水。将溶液喷在烤箱内部,用湿海绵擦拭干净。这能消除臭味,但无法去掉黏附在里面的食物或油脂。有时候,烧焦的食物会粘在烤箱里。你可以在上面撒盐,等烤箱冷却后,用一块湿布擦拭干净。5、用漂白剂或醋去除洗衣机的霉味。洗衣机也会发霉,特别是滚筒式洗衣机,即使是刚洗好的衣服也会沾到霉味。取出洗衣机里的衣服,倒入240毫升漂白剂或醋。选择"热水",在普通洗涤程序下运行一个较短的时间。然后把里面的水排空。偶尔在不用洗衣机的时候把盖子或前门打开,防止里面发霉。用经过稀释的漂白剂或醋清洁洗衣机的内外表面。每4升水加2茶匙漂白剂或2汤匙白醋。用水弄湿纸巾,然后擦拭所有表面。等到12小时或洗衣机彻底干透后才可以洗衣。方法3:去除潮湿房间里的霉味1、打开橱柜、关着的房间和小屋,让空气流通。霉菌喜欢潮湿、阴暗和凉爽的地方。你可以打开风扇、除湿机或窗口,减少室内湿气。屋内湿气最好保持在40%以下。雇佣专业工人帮你拆除发霉的吊顶板、地毯、油毯或石膏板。这些东西不能清洗,而且可能危害健康。2、用洗涤剂擦洗硬表面。用温水和洗涤剂擦洗无孔的硬表面,包括墙壁、抽屉内部、复合地板、混凝土地板或瓷砖地板。3、自制混合香料掩盖房间异味。将肉桂枝、橙皮和完整的丁香放进一锅水中,放在火炉上用小火慢慢煮。在发霉的房间里放一个锅垫,在水开始沸腾时熄火,把锅移到锅垫上,让它慢慢冷却。你也可以将混合香料或干花瓣放进连裤袜里系好,用火炉烹饪时,把它吊在散热孔旁边。4、用猫砂吸收湿气。不穿的衣服也会发霉,你可以将猫砂倒在托盘或盒子里,摆在你存放这些衣服的地方,比如橱柜或阁楼,以减少湿气和消除臭味。Oust等牌子的喷雾剂也能暂时消除霉味。5、在潮湿的地方挂上装有火山岩碎粒的网袋。大多数五金店和DIY店都有卖,可以放在地下室、橱柜、棚屋或鞋子里自然除臭。查看袋子上的指示,看看每平方米需要用多大袋和多少袋火山岩碎粒。6、将等量的醋和水混匀,用来擦拭门窗。之后在窗台或门窗边缘抹一层薄薄的椰子油,防止这些地方再次发霉。椰子油的防霉效果可以持续几个月。如果你想要消毒和杀死霉菌,可以将180毫升漂白剂和温水混匀。戴上橡胶手套,用海绵蘸一点溶液,然后擦洗表面。5分钟后用水冲洗干净。让它们自然风干。定期检查窗口、门和墙壁,看看是否发霉或是再次出现霉味。必要时,重复上面的步骤进行消毒。方法4:去除家具和地毯的霉味1、用二氧化氯杀死霉菌孢子。这个方法主要用在船上控制霉味,也用在图书馆控制霉菌爆发。市面上有卖小包装的二氧化氯,方便人们用在船上和橱柜。将液体抹到发霉的地方,让它自然风干。如果本地五金店没有卖二氧化氯,你可以在网上订购。2、用双氧水局部处理地毯上的霉菌斑渍。将3茶匙双氧水和5茶匙水混匀,用一把浓密的漆刷蘸一点溶液,擦拭发霉的地方。双氧水会漂白或淡化颜色,先在不显眼的地方试用,看看它对地毯的影响。3、用小苏打清洁地毯。在干的地毯上撒小苏打,然后用湿海绵拖把擦拭,让小苏打渗入地毯纤维中发挥作用。等到地毯彻底干透后,用吸尘机清除小苏打。你可能需要用吸尘机打扫两次,并从反方向吸尘,才能彻底清除小苏打。你也可以雇佣专业人士清洁地毯,或者从五金店或杂货店租一个DIY地毯清洗机。小的地毯或门垫可以放进洗衣机清洗。先要记得查看标签上的清洁说明。4、用小苏打清洁碗柜和木箱里。将一盒打开的小苏打放进碗柜或木箱里,可以消除臭味和吸收湿气。至少放2到3天才取出来。你也可以将等量的小苏打和水混匀,用来擦拭碗柜、木箱或抽屉表面。然后放一个衬垫,让这些地方保持干净。将一罐或一盒新鲜咖啡粉打开,放在这些小地方也能有效除臭。放2到3天才取出来,或是换上新的咖啡粉。你也可以取出里面所有东西,在表面撒一层薄薄的咖啡粉或小苏打。2到3天后才用吸尘机打扫干净,或是用湿布擦干净。将碗柜、木箱或抽屉敞开,让它们自然风干。方法5:去除其它物品的霉味1、用小苏打去除鞋子的霉味。将数茶匙小苏打撒进鞋底,把鞋放进塑料自封袋中密封,然后放进冰箱冷冻室里过一夜。第二天早上取出来,将小苏打倒进垃圾桶。你也可以在鞋子里撒其它除臭粉,比如OdorEaters。将揉成一团的报纸塞进湿鞋子里,尤其是运动鞋或防滑鞋。报纸湿透后换上新的。这能让鞋子干得快一些,防止湿鞋子发霉或发臭。2、打开行李箱或背包,让它们通风。把东西放在屋外晒几天太阳。热和光有助于杀死霉菌和细菌。你也可以用消毒纸巾擦拭物品,尤其是塑料或其它硬质材料制成的东西。在行李箱或背包里放几张衣物柔顺纸,或者自己在布袋里装一些猫砂和小苏打,放进行李箱或背包除臭。在不用的行李箱和背包里放用塑料膜包着的肥皂块。每个主要隔间和大的袋子都要放一块。3、打开帐篷,让它通通风。在一个晴朗的日子把帐篷搬到后院支起来。你也许无法清除霉菌斑渍,但是只要按生产商的说明好好擦洗,晒几天太阳就能消除臭味。露营后,一定要确保帐篷彻底干透才能卷起来收好。4、用小苏打保持车内空气清新。在汽车座垫和地板撒一些小苏打,然后用吸尘机吸干净。你也可以在后视镜上挂一小瓶空气清香剂。在后备箱放一盒打开的咖啡粉或一盘猫砂,静置一夜让它们吸收臭味。将120毫升漂白剂和4升热水混匀,在橡胶垫喷洒经过稀释的漂白剂溶液,然后用水管冲洗干净。挑个温暖晴朗的日子清洗橡胶垫,方便把它们挂在屋外自然风干。5、用火山岩碎粒消除书本臭味。你可以在五金店买到火山岩碎粒,它们通常用网袋装着,跟书放一起可以吸走臭味或霉味。将装有火山岩碎粒的网袋放进干净的塑料桶里。塑料桶必须要有盖子。将干净的牛奶箱放在火山岩上,书本竖放在里面。盖上盖子,密封几天后才把书取出来。小提示不要用漂白剂或氨水清洁电器,它们会损坏衬垫,可能释放有害的烟气。如果你没有洗衣机,可以将衣服放进装满温水的水槽或桶里,浸泡30分钟一样有效。大多数室内喷雾只能掩盖臭味,不能消除它们。Oust等产品会暂时欺骗你的嗅觉,让大脑以为臭味已经消失了。这些只是权宜之计,你还需要解决问题的根源。确保衣服洗干净并干透了,才收进衣橱或抽屉里。确保毛巾彻底干透了,才丢进装有其它衣服的洗衣篮里。丢掉发霉的地毯或垫衬物。霉味通常是潮湿或细菌造成的。如果你没有解决问题的根源,霉味会一直挥之不去,或者很快又复发。不要把东西存放在寒冷、阴暗和潮湿的地方,以免滋生霉菌。如果还是有霉味,不妨清洗一下洗衣机或衣橱抽屉。有时候发霉的是这些地方,不是你的衣服。屋子漏水或是水管、墙壁或屋顶有问题的话,要尽快修理,以免滋生霉菌。警告二氧化氯刺激性很大。如果你选择用它,一定要打开门窗,让房间通风。等到它的气味消散后才在这个房间活动。如果你用它消除柜子臭味,那就要把柜子的门关上。地下室、阁楼、、通风孔和供电线或水管等通过的槽隙会滋生大量霉菌,产生有毒物质。如果你发现大量霉菌,一定要戴上口罩,避免吸入孢子。清洁的时候要戴手套,清洁之后要把手洗干净。联络地方政府或居委会,让他们给你推荐霉菌防治公司。签任何服务合同之前,一定要货比三家,并确保霉菌复发的话,他们会再次提供免费服务。不要试着自己清除霉菌。化学剂混合使用很危险,可能引起爆炸,尤其是漂白剂。当你要混合家用清洁剂时,最好使用干净的玻璃碗或量杯。不要重复使用喷瓶。在五金店买空的喷瓶,并贴上标签。用市售清洁剂或漂白剂时,一定要确保房间通风,有充足的空气流通。硬表面、地毯和垫衬物必须彻底干透,才可以撒上小苏打。否则,滞留在这些表面的水分会使小苏打硬化,无法有效吸收臭味,之后也很难清理干净。
2023-08-14 09:11:081

如何理解会计中的借贷记账法?

记住记帐规则:有借必有贷,借贷必相等注意会计科目分类:资产、成本、费用类的借方表增加,贷方表减少。所有者权益、负债、收入、利润类的借方表减少,贷方表增加。报表方面和试算平衡方面注意平衡算式:“资产+费用=负债+所有者权益+收入”借”和“贷”为记账符号,不是字面的含义
2023-08-14 09:11:097

京剧中的“花旦”用英语怎么说

就是拼音啦~~Sheng (the young male character type), Dan (the female character type), Jing (the "painted face" character type), Chou (clown).
2023-08-14 09:11:124

现在网上,什么小吃,零食比较流行,买的人多?好吃的。

巧克力
2023-08-14 09:11:152

辩证唯物主义认识论的内涵与意义是什么啊?

一 内涵不是定义,是一种抽象的感觉,是某个人对一个人或某件事的一种认知感觉,内涵不是广义的,是局限在某一特定人对待某一人或某一事的看法.所以不同的人对此问题会有不同的回答.也就是说,它不应当有统一的标准答案,即使有,也是人为的主观制定的标准答案. 二 意义对于不同的人有不同的意义,比如《共产党宣言》,对于我们来说,它是具有积极的革命意义的,但对于资本主义国家的一些人来说,则是完全不同的.所以对此问题,不同观点的人也会有不同的回答. 以下来源于网络 马克思主义哲学主要包括辩证唯物主义和历史唯物主义,辩证唯物主义一般又分为辩证的唯物主义、唯物辩证法、辩证唯物主义的认识论三个部分. 马克思主义哲学所说的唯物论,是辩证的唯物论;所说的辩证法,是唯物的辩证法;所说的认识论,是辩证唯物主义的认识论.这三者相互渗透、不可分割,缺少了其中的一个方面,都会损伤马克思主义哲学的完整性和科学性.因此,马克思主义哲学的辩证唯物主义、唯物辩证法和辩证唯物主义认识论三者从根本上是一致的,是统一的.   辩证唯物主义认识论,又称马克思主义哲学的认识论 ,是马克思和恩格斯在总结、批判与继承马克思主义以前哲学史中各种认识论的基础上建立起来的,以后又由列宁、毛泽东和其他马克思主义者所发展.它消除了非马克思主义哲学中认识论和本体论的对立,也结束了非马克思主义哲学使认识论问题同社会存在、社会实践的历史发展相脱离的状况.它从物质决定意识、意识是物质的反映这一唯物主义原理出发,把认识的发展同社会实践的历史发展结合起来,把认识过程的辩证法同客观实在过程的辩证法统一起来,成为彻底唯物主义的能动的反映论. 1.反映论的观点   辩证唯物主义认识论在肯定物质世界在意识之外并且不依赖于意识而客观存在这一前提下,肯定物质世界的可知性和人们认识世界的可能性;认为人们的意识或思维能够认识客观的现实世界,人们关于现实世界的表象、概念,能够正确地反映现实,认识的内容来自外部现实世界.辩证唯物主义认识论坚决否定一切形式的唯心主义认识论,也坚决否定断言世界的本质不可认识的不可知论,坚持从物质到意识、从客观到主观的认识路线.   辩证唯物主义认识论认为,人所特有的反映不是以单个人消极直观外部客体的形式进行的,而是在复杂的社会联系中和能动的实践活动基础上实现的.以能动的社会实践活动的历史发展为基础,科学地揭示了为社会的人所特有的反映形式和反映过程的辩证法.它是能动的革命的反映论,是唯物主义认识论发展的崭新阶段. 2.实践论的观点   辩证唯物主义认识论在坚持唯物主义反映论的同时,克服了以往一切唯物主义离开人的社会性、离开人的历史发展去观察认识问题因而不能了解认识对社会实践的依赖关系的缺点,把科学的实践观引入认识论,对认识论的研究进行了根本的改造,认为人的社会生活在本质上是实践的,同时强调社会生活和社会实践在认识领域中的地位和作用.   辩证唯物主义认识论认为,实践是认识的直接来源,认识只有在实践的基础上才能发生,也只有依赖于实践的推动才能发展.实践是主观和客观、主体和客体一致的基础,只有坚持实践的观点,才能对认识的发生、发展,认识的目的和作用以及认识的真理性的标准等一系列认识论问题作出科学的解释.在这个意义上,辩证唯物主义认识论就是实践论. 3.辩证法的观点   辩证唯物主义认识论克服了形而上学唯物主义不能把辩证法应用于反映论,应用于认识的过程和发展的缺点,克服了哲学史上经验论和唯理论的片面性.把辩证法应用于反映论,应用于认识的过程和发展,是辩证唯物主义认识论的一个根本标志.   辩证唯物主义认识论既表现出唯物主义和辩证法的统一,又体现了辩证唯物主义和历史唯物主义的统一.它认为,认识的辩证法不仅表现在一个具体认识过程的形式中,更重要的是表现在认识发展的社会历史过程的形式中.一定的具体历史条件下的社会实践的性质和发展水平,决定相应时代的认识的结构和发展水平.辩证唯物主义认识论建立了关于绝对真理和相对真理的辩证关系的学说.在整个社会历史发展过程中,人们的实践不断地向前发展,人们对客观现实的认识也不断地向前发展.
2023-08-14 09:11:151

头孢和酒一起服用,在日常这种会引发什么症状?

头孢和酒一起服用,可以或许会出现心慌,胸闷,头晕,头痛,呼吸困难等症状,严重甚至会出现心脏骤停。
2023-08-14 09:10:496

翻译一个英文句子,谢谢

China"s drama and the greek tragedy and the comedy, the Indian buddhist play and is called the world three big ancient play cultures.
2023-08-14 09:10:482

我七点去晨练的英文?

我七点去晨练I take morning exercise at seven.
2023-08-14 09:10:421

桃丰灵该怎样用?一般情况都有什么作用?

规划局和郭敬明和吗客家话
2023-08-14 09:10:413

借贷什么意思

借贷是会计中的术语,表明记账的方向。会计中的借和贷本身是没有什么意义的,只是纯粹的记账符号,表示会计要素的增加或减少的记账方向。至于“借”表示增加还是“贷”表示增加,则取决于账户的性质及结构。1、借:一般表示资产、费用、成本的增加;负债、收入、所有者权益的减少。2、贷:一般表示负债、收入、所有者权益的增加;资产、费用、成本的减少。会计借贷的区分:会计借贷记账法指的是以会计等式作为记账原理,以借、贷作为记账符号,来反映经济业务增减变化的一种复式记账方法。借贷记账法下,所有账户的结构都是左方为借方,右方为贷方,但借方、贷方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。不同性质的账户,借贷方所登记的内容不同。借贷记账法的记账原则:有借必有贷,借贷必相等。1、资产类账户的结构记账规则:借增,贷减,余额在借方。2、负债类账户的结构记账规则:贷增,借减,余额在贷方。3、所有者权益类账户的结构(与负债类账户相同)记账规则:贷增,借减,余额在贷方。4、损益类账户(1)费用类账户的记账规则:借增,贷减,期末无余额。(2)收入类账户的记账规则:贷增,借减,期末无余额。5、成本类账户记账规则:借增,贷减,余额在借方。
2023-08-14 09:10:411

华为 NCE–AL00 手机开不了机怎么办?

如果手机不能正常关机,首先检查一下是不是没有电量,如果这些都是正常的,很可能是系统的问题。可以同时按住关机键,音量键加哦键,看屏幕有没有显示,如果还是没有显示,那就是系统的问题,只能拿去售后检测。
2023-08-14 09:10:405

你能和我妈妈拍张合照吗 ?英文怎么读

Could you take a photo with my mother?
2023-08-14 09:10:383

唯物辩证法的基本观点是什么???

唯物辩证法的基本规律有三条,即对立统一规律(矛盾的规律)、质量互变规律和否定之否定规律。 关于这三条基本规律的内在关系,一般认为对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力,质量互变规律揭示了事物发展的状态,否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路。一、对立统一规律唯物辩证法认为:一切存在的事物都由既相互对立、又相互统一的一对矛盾组合而成(例如:有光就有影、有正就有负、有生就有死、有得就有失、电现象中包含有正电荷和负电荷,等等)。矛盾着的双方既对立又统一,从而推动着事物的发展。因此对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力。马克思和恩格斯的对立统一思想来自黑格尔。二、质量互变规律唯物辩证法认为:事物的属性具有质和量两个属性。量是指衡量事物处在的某种状态的数量或具体形式;质是指事物的性质或本质。量变是事物连续的、逐渐的、不显著的变化,是事物在数量上的变化;质变是事物根本的变化,是一种飞跃,往往表现为突变。质量互变规律,即从量变到质变,是说处在不断的变化之中的事物,在其每次由一种性质变化到另一种性质的过程中,总是由微小的变化(即量变)慢慢积累开始,当这种积累达到一定程度就会导致事物由一个性质变化到另一个性质(即质变)。量变是质变的准备,没有量变就不会发生质变;经过质变,在新质基础上又开始新的量变??如此循环往复,推动事物无限地发展下去。因此说质量互变规律揭示了事物发展的状态。三、辩证否定观马克思和恩格斯的否定之否定原理来自黑格尔的“正-反-合”三阶段论:“正”态事物由于内部矛盾的发展,会过渡到反面,成为“反”阶段,这是第一个否定;由反阶段再过渡到它的反面,是为否定之否定。经过否定之否定后,事物显然回到“正”态。唯物辩证法认为:事物的发展是一个过程连着一个过程的,过程的更替要通过否定来实现。在事物发展的长链条中,经过两次否定,三个阶段——即肯定、否定、否定之否定——就表现为一个周期。因此说,否定之否定规律揭示了事物发展的趋势和道路。需要特别指出的是:否定之否定后的状态并不是原有的肯定的状态,而是一种更上层楼后的“扬弃”。用列宁的话说:仿佛是旧东西在高级基础上的回复,是“内容的前进、形式的复归”。唯物辩证法认为:事物发展的总趋势是前进的、上升的,而道路却是迂回曲折的,之所以说总趋势是前进的,正是因为否定不是“抛弃”,而是“扬弃”,是在肯定一部分的基础上再发展,是集中了前两个阶段的积极成果后的更加完善。而之所以说发展是曲折的,是因为事物的发展是事物内部矛盾斗争推动的。例如,种子到果实再到种子,是一个否定之否定的过程。又如中国的民间谚语,“物极必反”是第一否定,“否极泰来”则是否定之否定。再如,按照马克思主义的历史观,原始社会是公有制,奴隶、封建和资本主义是私有制,社会主义、共产主义社会又将是公有制(不是原始社会的物质匮乏的公有制,而是经奴隶、封建和资本主义发展后,物质极大丰富的公有制),这也是一个否定之否定的过程。扩展资料:术语起源“辩证唯物主义”这一术语最早出在J·狄慈根在1886年出版的《一个社会主义者在哲学领域中的漫游》一书中,狄慈根用这一概念表述马克思主义世界观。后来г·В·普列汉诺夫也是这样表述的。列宁、斯大林、毛泽东在讲到马克思主义世界观时,还用过 “完备的唯物主义”、“唯物辩证法” 等概念。这些概念的实质完全一致,只是侧重点有不同。在马克思主义世界观中,唯物主义和辩证法是互相渗透密不可分的,它们的有机统一构成了马克思主义的哲学理论基础。辩证唯物主义是彻底的唯物主义,是客观世界的最一般规律的自觉反映。它看到物质的原因是自然界和人类社会一切现象的基础,世界的统一性在于它的物质性。它认为意识是物质世界长期发展的产物,是人脑这一高度组织的物质的机能,是人脑对客观世界的能动的反映。辩证唯物主义又是彻底的辩证法,是最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说。它揭示了事物内部矛盾双方的相互联系和相互斗争是事物发展的内在原因,是一切现象自我运动的根据的客观真理。辩证唯物主义是人类认识发展史的科学总结,它建立在现代科学和先进社会实践的基础上,并随着科学和实践的发展而不断丰富发展。辩证唯物主义的产生,它是人类认识史和哲学史上的伟大革命,它把伟大的认识工具给了人类,特别是给了工人阶级。它是人类认识世界和改造世界的锐利武器。参考资料:百度百科-辩证唯物主义
2023-08-14 09:10:341