
【電】 electronic microradiography
electron
【化】 electron
【醫】 e.; electron
apparent; display; illustrious; obvious; show
【醫】 phanero-
decline; profound; tiny
【計】 mic-; micro-
【醫】 micr-; micro-; mikro-; mu
radial; ray
【醫】 radiation; ray
photography
電子顯微射線攝影術(Electron Microscopic Radiography)是一種結合電子顯微鏡技術與射線成像原理的高分辨率顯微分析技術。該技術通過聚焦電子束與樣品相互作用産生的信號(如二次電子、背散射電子或X射線),生成樣品表面或内部結構的納米級圖像。
其核心原理基于:$$
I = k cdot frac{Z}{E}$$
其中I為成像強度,Z為樣品原子序數,E為電子束能量,k為儀器常數。該公式反映了原子組成對成像對比度的直接影響。
在應用層面,該技術被廣泛應用于:
該技術自1931年首台電子顯微鏡發明後逐步發展,2020年冷凍電鏡技術的突破使其可實現單原子級别分辨率(諾貝爾化學獎委員會官方資料庫)。需注意,實際操作中需根據樣品特性選擇透射電鏡(TEM)或掃描電鏡(SEM)模式,兩者分别適用于薄層樣品體成像和表面形貌重建。
關于“電子顯微射線攝影術”,根據現有資料分析,可能存在術語混淆或筆誤。以下是相關解釋:
術語辨析
根據,中文标準術語為“電子顯微攝影”,指将攝影裝置與電子顯微鏡結合,通過電子束的高倍放大效果記錄物像的技術。用戶提到的“射線”可能指電子顯微鏡中使用的電子束(一種帶電粒子射線),但該技術名稱中通常不包含“射線”一詞。
技術原理
電子顯微鏡利用高速電子束穿透或掃描樣品,通過電磁透鏡放大成像,再通過感光膠片或數字傳感器記錄圖像。其分辨率可達納米級别,遠高于光學顯微鏡。
應用領域
主要用于材料科學、生物學、醫學等領域,例如觀察細胞超微結構、納米材料形貌等。
補充說明
若用戶實際指“X射線顯微攝影術”,則屬于另一種技術(利用X射線成像),需結合其他設備實現。建議核實具體術語場景。
如需進一步了解電子顯微鏡成像技術細節,可參考專業文獻或儀器說明文檔。
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