Les meilleures ventes de Microscope électronique
Un microscope électronique est un type de microscope qui utilise des électrons pour éclairer un échantillon et créer une image agrandie. Au lieu d’utiliser la lumière visible. Les microscopes électroniques ont un pouvoir de résolution beaucoup plus élevé que les microscopes optiques et peuvent obtenir des grossissements beaucoup plus élevés. Dans certains cas, ces microscopes électroniques peuvent agrandir des échantillons jusqu’à 2 millions de fois, tandis que les microscopes optiques sont limités à des grossissements de 2000 fois.
De même, les microscopes électroniques tels que les microscopes optiques ont des limites de résolution dues à leur longueur d’onde. La résolution et le grossissement les plus élevés du microscope électronique sont dus à sa longueur d’onde électronique, sa longueur d’onde de Broglie, qui est beaucoup plus petite que celle d’un photon de lumière, le rayonnement électromagnétique.
Le microscope électronique utilise des lentilles électrostatiques et électromagnétiques pour façonner l’image en contrôlant le faisceau d’électrons, pour la focaliser sur un certain plan par rapport à l’échantillon, de la même manière qu’un microscope optique utilise des lentilles en verre pour focaliser la lumière sur ou à travers un échantillon pour former une image.
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Histoire du microscope électronique
Le terme microscope est dérivé du grec mikros et skopeo, mikros signifiant petit, skopeo signifiant observer, instrument avec lequel nous pouvons observer des particules ou des objets qu’à première vue nous ne pouvons voir.
L’histoire du microscope électronique remonte au début du XXe siècle. Pour l’année 1931, le premier prototype de microscope électronique a été construit par les ingénieurs allemands Ernst Ruska et Max Knoll.
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Microscope électronique
Au début, ce microscope n’était capable d’agrandir des objets que quatre cents fois, les principes d’un microscope électronique ont pu être démontrés. Deux ans passèrent et Ruska construisit un microscope électronique, capable de surpasser la résolution d’un microscope optique.
Le directeur de recherche Reinhold Rudenberg, un ingénieur allemand en électronique, avait breveté le microscope en 1931. En 1937, Siemens ne faisait aucune recherche sur les microscopes électroniques à cette date. En 1937, il a commencé à financer Ruska et Bodo von Borries pour effectuer le développement d’un microscope électronique. Siemens a inclus le frère de Ruska, Helmut, dans le projet pour travailler avec des applications, y compris des échantillons biologiques.
Manfred von Ardenne, à l’époque, fut la première personne à lancer le microscope électronique à balayage et son microscope électronique universel. En 1938, à l’Université de Toronto, les étudiants Eli Franklin Burton, Cecil Hall, James Hillier et Albert Prebus ont construit le premier microscope électronique.
Aujourd’hui, les microscopes électroniques peuvent agrandir des objets jusqu’à deux millions de fois, d’après le prototype de Ruska.
Les microscopes électroniques forment une colonne dans de nombreux laboratoires. Parce que les chercheurs les utilisent pour examiner des matériaux biologiques tels que : des échantillons de biopsie médicale, des microorganismes et des cellules, une diversité de grosses molécules, des métaux et des structures cristallines, ainsi que les caractéristiques des différentes surfaces.
Le microscope électronique est aussi fréquemment utilisé pour l’inspection, l’analyse des défaillances dans l’industrie, le contrôle de qualité, la fabrication de dispositifs semi-conducteurs.
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Types de microscopes électroniques
Vous vous demandez peut-être quels types de microscopes électroniques existent, le microscope électronique a une variété de types de microscopes, tels que : le microscope électronique à transmission (TEM), le microscope électronique à balayage (SEM), et le microscope électronique à réflexion (REM). Vous apprendrez ici la fonction des types de microscope électronique.
Microscope électronique à transmission (MET)
C’est un type de microscope électronique, qui consiste en un faisceau d’électrons de haute tension, qui est émis par un canon d’électrons, en d’autres termes, ce microscope est chargé de commander un faisceau de haute tension qui va dirigé vers le spécimen pour l’éclairer et ainsi créer une image agrandie de l’échantillon.
Le faisceau d’électrons est accéléré par une anode typiquement accélérée à + 100 keV (40 à 400 keV) par rapport à la cathode, focalisée par des lentilles électrostatiques et électromagnétiques, il est transmis au moyen d’un échantillon qui dans certains est transparent aux électrons et dans d’autres les diffuse.
Un canon à électrons est utilisé pour produire le faisceau d’électrons. Le canon est adapté avec une cathode à filament de tungstène, qui est la source du faisceau d’électrons. Une anode est utilisée pour accélérer le faisceau électronique, des lentilles électrostatiques et électromagnétiques aident à focaliser le faisceau.
Cellules d’algues en division. Image prise avec le microscope électronique à transmission (MET), fourni par le Dr A. Ríos (C.C.M.M.A. CSIC Madrid).
Ce faisant, lorsque le faisceau d’électrons traverse l’échantillon, il se disperse et donne une image de la structure microscopique de l’échantillon, qui peut être vue à travers la lentille de la cible.
Les microscopes électroniques à transmission (MET) sont capables d’agrandir l’image d’un objet jusqu’à un million de fois.
Microscope électronique à balayage (MEB)
Type de microscope qui produit des images en détectant des électrons secondaires de faible énergie, qui sont émis par la surface de l’échantillon en raison de l’excitation de l’échantillon. Dans le microscope à balayage (MEB), l’échantillon est recouvert d’une fine couche métallique et balayé d’électrons envoyés par un canon.
La quantité d’électrons que l’intensité de la zone d’échantillonnage envoie est mesurée à l’aide d’un détecteur. Il nous montre des images en 3 dimensions.
Fonctionnement du microscope électronique à balayage :
- Localisation des protéines
- Cryobiologie
- Tomographie électronique
- Tomographie cellulaire
- Virologie
- Toxicologie
- Production biologique et surveillance de la charge virale.
- Analyse de particules
- Microscopie cryoélectronique
- Contrôle de la qualité pharmaceutique
- Images 3D de tissus
- Recherche
- Qualification des matériaux
- Matériaux et préparation des échantillons
- Essais et caractérisation des dispositifs
- Industrie
- Exploitation minière (étude ou analyse des rejets de minéraux)
- Micro-caractérisation 2D et 3D
- Images haute résolution
- Macro montre la métrologie de la nanométrie.
- Détection et caractérisation des particules
- Elaboration ou fabrication d’écriture directe
- Expériences de matériaux dynamiques
- préparation des échantillons
- Légiste médico-légal
- Chimie
- Pétrochimie