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文档简介
由于透射电镜是TE进行成像的 这就要求样品的厚度必须保证在电子束可穿透的尺寸范围内 为此需要通过各种较为繁琐的样品制备手段将大尺寸样品转变到透射电镜可以接受的程度 能否直接利用样品表面材料的物质性能进行微观成像 成为科学家追求的目标 经过努力 这种想法已成为现实 扫描电子显微镜 ScanningElectronicMicroscopy SEM 扫描电子显微镜 1 JEOL扫描电子显微镜 图片来源 深圳柯西数据公司 2 图片来源 深圳柯西数据公司 3 JSM 6301F场发射枪扫描电镜 图片来源 深圳柯西数据公司 4 图片来源 深圳柯西数据公司 5 SEMimage beetle 6 7 扫描电子显微镜 扫描电子显微镜 scanningelectronmicroscope 简称扫描电镜或SEM 它是以类似电视摄影显像的方式利用细聚焦电子束在样品表面扫描时激发出来的各种物理信号来调制成像的 新式SEM的二次电子像的分辨率已达到3 4nm 放大倍数可以从数倍放大到20万倍左右 由于扫描电镜的景深远比光学显微镜大 可以用它进行显微断口分析 引言 8 扫描电镜的优点是 1 有较高的放大倍数 20 20万倍之间连续可调 2 有很大的景深 视野大 成像富有立体感 可直接观察各种试样凹凸不平表面的细微结构 3 试样制备简单 4 可同时进行显微形貌观察和微区成分分析 引言 9 扫描电子显微镜的设计思想和工作原理 早在1935年便已被提出来了 1942年 英国首先制成一台实验室用的扫描电镜 但由于成像的分辨率很差 照相时间太长 所以实用价值不大 经过各国科学工作者的努力 尤其是随着电子工业技术水平的不断发展 到1956年制造出了第一台商品扫描电镜 自其问世以来 得到了迅速的发展 种类不断增多 性能日益提高 并且已广泛地应用在生物学 医学 冶金学等学科的领域中 促进了各有关学科的发展 引言 10 2 1 1SEM的结构 2 1SEM的构造和工作原理 图片来源 深圳柯西数据公司 11 2 2SEM的构造和工作原理 2 2 1SEM的结构 a 电子光学系统 b 信号收集处理 图像显示和记录系统 c 真空系统 电子枪 电磁透镜 扫描线圈 样品室 作用是用来获得很细的电子束 直径约几个nm 作为产生物理信号的激发源 12 2 2SEM的构造和工作原理 a 电子枪 作用 利用阴极与阳极灯丝间的高压产生高能量的电子束 b 电磁透镜 聚光镜作用 主要是把电子枪的束斑 虚光源 逐级聚焦缩小 使原来直径约为50 m的束斑缩小成只有几个nm的细小束斑 为了达到目的 可选用几个透镜来完成 一般选用3个 13 2 2SEM的构造和工作原理 d 样品室 主要部件是样品台 它能夹持一定尺寸的样品 并能使样品进行三维空间的移动 还能倾斜和转动 以利于对样品上每一特定位置进行各种分析 c 扫描线圈 作用 使电子束偏转 并在样品表面做有规则的扫描 即提供入射电子束在样品表面及阴极射线管内电子束在荧光屏上的同步扫描信号 14 2 信号收集处理 图像显示和记录系统 2 2SEM的构造和工作原理 作用 收集 探测 样品在入射电子束作用下产生的各种物理信号 并进行放大 将信号检测放大系统输出的调制信号转换为能显示在阴极射线管荧光屏上的图像 供观察或记录 15 2 2SEM的构造和工作原理 3 真空系统 作用 保证电子光学系统正常工作 防止样品污染 避免灯丝寿命快速下降 需要提供高的真空度 一般情况下要求保持10 4 10 5mmHg的真空度 16 2 3SEM的主要性能 1 分辨率 点分辨率 定义 对微区成分分析而言 它是指能分析的最小区域 对成像而言 它是指能分辨两点之间的最小距离 分辨率是扫描电镜的主要性能指标 测定方法 在已知放大倍数 一般在10万倍 的条件下 把在图像上测到得最小距离除以放大倍数所得数值就是分辨率 目前 商品生产的SEM 二次电子像的分辨率已优于5nm 例如 日立公司的S 570型SEM的点分辨率为3 5nm TOPCON公司的OSM 720型SEM的点分辨率为0 9nm 17 2 3SEM的主要性能 影响分辨率的因素 扫描电子束的束斑直径 检测信号的类型 检测部位的原子序数 18 2 3SEM的主要性能 2 放大倍数 Ac是固定不变的 As越小 M就越大 19 放大倍数与扫描面积的关系 若荧光屏画面面积为10 10cm2 放大倍数扫描面积10 1cm 2100 1mm 21 000 100 m 210 000 10 m 2100 000 1 m 2 90年代后期生产的高级SEM的放大倍数已到80万倍左右 2 3SEM的主要性能 20 2 4SEM的成像衬度 二次电子像衬度 背散射电子像衬度 分 衬度 电子像的明暗程度取决于电子束的强弱 当两个区域中的电子强度不同时将出现图像的明暗差异 这种差异就是衬度 形貌衬度 由于试样表面形貌差别而形成的衬度 成分衬度 由于试样表面不同部位原子序数不同而形成的衬度 21 2 4 1二次电子像衬度 2 4SEM的成像衬度 1 二次电子成像原理 a 二次电子 在入射电子束作用下被轰击出来并离开样品表面的核外电子 b 二次电子的性质 主要来自样品表层5 10nm深度范围 当大于10nm时 能量较低 小于50eV 且自由程较短 不能逸出样品表面 最终被样品吸收 c 二次电子的数量和原子序数没有明显的关系 对样品微区表面的几何形状十分敏感 22 2 4SEM的成像衬度 二次电子产额最少 d 二次电子成像原理图 有效深度增加到倍 入射电子使距表面5 10nm的作用体积内逸出表面的二次电子数量增多 如 A 较深的部位 虽有自由电子 但最终被样品吸收 有效深度增加到2倍 二次电子数量更多 23 2 4SEM的成像衬度 e 二次电子形貌衬度图 B区 倾斜度最小 二次电子产额最少 亮度最低 C区 倾斜度最大 二次电子产额最多 亮度最大 二次电子形貌衬度示意图 24 实际中 2 4SEM的成像衬度 a 有凸起的尖棱 小粒子及比较陡的斜面处 则二次电子产额较多 在荧光屏上这些部位亮度较大 b 平面处 二次电子产额较小 亮度较低 c 深的凹槽 虽有较多的二次电子 但二次电子不易被检测到所以较暗 实际样品中二次电子的激发过程示意图a 凸出尖端 b 小颗粒 c 侧面 d 凹槽 25 2 4SEM的成像衬度 凸起的尖棱 小粒子及比较陡的斜面处在荧光屏上这些部位亮度较大 平面处 二次电子产额较小 亮度较低 深的凹槽 虽有较多的二次电子 但二次电子不易被检测到所以较暗 26 2 4SEM的成像衬度 27 2 4SEM的成像衬度 2 二次电子形貌衬度的应用 它的最大用途是观察断口形貌 也可用作抛光腐蚀后的金相表面及烧结样品的自然表面分析 a 断口分析 a 沿晶断口 呈冰糖块状或呈石块状 30CrMnSi钢沿晶断口二次电子像 28 b 韧窝断口 能看出明显的塑性变形 韧窝周边形成塑性变形程度较大的突起撕裂棱 2 4SEM的成像衬度 37SiMnCrNiMoV钢韧窝断口二次电子像 29 c 解理断口 脆性断裂 是沿着某特定的晶体学晶面产生的穿晶断裂 2 4SEM的成像衬度 低碳钢冷脆解理断口的二次电子像 30 d 纤维增强复合材料断口 断口上有很多纤维拔出 2 4SEM的成像衬度 碳纤维增强陶瓷复合材料断口的二次电子像 31 2 4SEM的成像衬度 b 样品表面形貌观察 a 烧结体烧结自然表面观察 ZnO 32 2 4SEM的成像衬度 33 2 4SEM的成像衬度 b 金相表面观察 如珠光体组织 34 2 4SEM的成像衬度 35 2 4SEM的成像衬度 1 分辨率高 2 立体感强 3 主要反应形貌衬度 3 二次电子像衬度的特点 36 2 4SEM的成像衬度 2 4 2背散射电子像衬度 a 背散射电子 是被固体样品中的原子核反弹回来的一部分电子 b 背射电子信号既可以用来显示形貌衬度 也可以用来显示成分衬度 c 背散射电子产额对原子序数十分敏感 Z 40 1 背散射电子成像原理 37 在进行分析时 样品中原子序数较高的区域中由于收集到的背散射电子数量较多 故荧光屏上的图像较亮 因此 利用原子序数造成的衬度变化可以对各种合金进行定性的成分分析 样品中重元素区域在图像上是亮区 而轻元素在图像上是暗区 2 4SEM的成像衬度 背散射电子产额与原子序数间的关系 38 2 4SEM的成像衬度 d 对有些既要进行形貌观察又要进行成分分析的样品 可采用一种新型的背散射电子检测器 39 2 4SEM的成像衬度 a 成分像 b 形貌像铝合金抛光表面的背反射电子像图 a 是采用A B方式获得的成分像 图 b 则是采用A B获得的形貌像 40 2 4SEM的成像衬度 41 2 4SEM的成像衬度 1 分辩率低 2 背散射电子检测效率低 衬度小 3 主要反应原子序数衬度 2 背散射电子像衬度的特点 42 2 5SEM试样的制备 2 5 1试样 导电性良好 可保持原样 不导电 或在真空中有失水 变形等现象的 需处理 SEM样品制备大致步骤 1 从大的样品上确定取样部位 2 根据需要 确定采用切割还是自由断裂得到表界面 3 清洗 4 包埋打磨 刻蚀 喷金处理 43 2 5 2制备试样应注意的问题 1 干净的固体 块状 粉末或沉积物 在真空中稳定 2 应导电 对于绝缘体或导电性差的试样 则需要预先在分析表面上蒸镀一层厚度约10 20nm的导电层 真空镀膜 金粉或碳膜 2 5SEM试样的制备 44 45 46 47 48 49 2 5SEM试样的制备 3 尺寸不能过大 最大尺寸 25mm 高 20mm 4 生物试样 一般要脱水 干燥 固定 染色等 5 粉末试样的制备 先将导电胶或双面胶纸粘结在样品座上 再均匀地把粉末样撒在上面 用洗耳球吹去未粘住的粉末 再镀上一层导电膜 即可上电镜观察 50 2 5SEM试样的制备 微弧氧化膜层表面培养的成骨细胞SEM照片 a 350X b 1000
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