第二章-电子显微分析课件.ppt
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1、第二章第二章 电子显微分析电子显微分析 第一节 基本原理 显微镜显微镜眼晴的局限性眼晴的局限性 准确性、灵敏性、适应准确性、灵敏性、适应性和精密的分辨能力。性和精密的分辨能力。人眼观察物体的粒度极限人眼观察物体的粒度极限为为0.1mm!光学显微镜 可以看到象:细菌、细胞细菌、细胞 那样小的物体。但光学显微镜超过一定放大率以后就失去了作用,最好的光学显微镜的放大极限是:2000倍倍阿贝(Abbe(Abbe E.K.)E.K.)定律阿贝定律的意义由阿贝定律知:减小r值的途径有:(1)(物镜的数值孔径)N.A,即n和 (2)当用可见光作光源,采用组合透镜、大的孔径角(即用高倍数物镜)以及高折射率介质
2、浸没物镜时,数值孔径N.A可提高到1.51.6。得r /2 光学显微镜的极限分辨本领大约是所使用的照明光线光学显微镜的极限分辨本领大约是所使用的照明光线波长的一半波长的一半 德布洛依电子波概念 X射线的波长很短,在0.0510nm范围,但是至今还不知道有什么物质能使X射线有效地改变方向、折射和聚焦成像,即X射线很难操纵。任何运动的微观粒子伴随着一个波。他预言,这种伴随着粒子的波,其波长与粒子的质量和速度的乘积与反比,即:由于电子在电场或磁场中易于改变运动的方向。且电子波的波长比可见光波短得多,所以电子显微镜在高放大倍数时所能达到的分辨率比光学显微镜高得多。电子显微镜的发展简史 1932年克诺尔
3、(Knoll M.)和鲁斯卡(Ruska E.)在德国制作了第一台透射电镜TEMTEM-Transmission Electron Microscope 1939年,商品电子显微镜已在市场上出现,德国西门子公司生产了分辨本领优于10nm的商品电子显微镜。我国1959年开始制造电镜。现代透射电镜的放大倍数可以达到200万万倍以上,其分辨本领已经达到原子大小的水平。电子光源电子光源1 1初速度的电子,受到电位差为U的电场加速获得能量,根据能量守恒原理,假设不太高,电子获得的动能为:有由 电子的波长为:电子光源电子光源2 2电子显微镜电压一般大小几十kV,此时电子的速度接近光速,必须考虑相对论效应。
4、另外,在电位差为U的电场作用下,一个静止电子所获得的动能等于电子的总能量mc2与静止能量m0c2之差,即:电子光源电子光源3 3由上两式可得:因此电子的速度为:电子的波长计算公式为:电子光源电子光源4 4常用加速电压与电子波的波长:透射电镜的加速电压一般在50100kV,电子的波长在0.005360.00370nm比可见光的波长小几十万倍。比结构分析中常用的X射线的波长也小12个数量级。电子透镜电子透镜-电子光学折射定律电子光学折射定律 电子在静电场中受到的洛伦兹力(Lorentz)为 :式中 为电场强度矢量。电子透镜电子透镜-电子光学折射定律电子光学折射定律 如果电子不是沿着电场的方向运动(
5、沿电场为直线运动),电场将使运动的电子发生折射。电子从电位为U1的区域进入电位为U2的区域(界面为AB),如图所示:电子透镜电子透镜-电子光学折射定律电子光学折射定律在界面处,电子速度由 (是它们相应的切向分量,由于在平行于界面的方向没有电场力的作用,因此有:这里1,2为电子运动方向与电场等位面的法线间的夹角。静电透镜静电透镜 阴极阴极:零电位零电位 阳极阳极:正电位正电位 控制极控制极:负电位负电位。阴极尖端附近的自由电子在阳极作用下获得加速度。控制极附近的电场(推着电子)对电子起会聚作用,阳极附近的电场对电子有“拉”作用,即有发散作用,但因这时电了的速度很大,所以发散作用较小。静电透镜静电
6、透镜-受力分析受力分析 电子在控制极附近时(A点)。电场强度矢量E垂直于电场等位面,指向电位低的方向,电子受到的作用力F与E的方向相反:FFz,Fr (Fz:平行对称轴,Fr向对称轴)Fz和Fr的作用使各个方向的电子向轴靠近,形成向轴会聚的电子束。在阳极附近,如在B点:FFz,Fr (Fr背离对称轴的方向)这时电子束受到发散作用,但由于电子的速度已经很大,故发散作用较小。这一电子光学系统与玻璃光学透镜系统极为相似。静电透镜静电透镜-结论结论轴对称的弯曲电场对电子束有会聚成像的性质,这种 对称的电场系统对称的电场系统-被称为静电电子透镜(简称静电透镜)。静电透镜主要用做各种电子显微镜的电子枪,因
7、为只有静电场才可能使自由电子增加动能,从而得到高速运动电子构成的电子束。磁透镜磁透镜-原理磁透镜磁透镜-电子运动方向;磁透镜磁透镜-电子运动方向(左)电子在磁场中运动时将电子在磁场中运动时将产生三个运动分量:产生三个运动分量:a)轴向运动轴向运动(速度速度Vz)b)绕轴旋转绕轴旋转(速度为速度为V)c)指向轴的运动指向轴的运动(速度为速度为Vr),径向分量。径向分量。总的结果:电子以螺旋方式不总的结果:电子以螺旋方式不断地靠近轴向前运动着。断地靠近轴向前运动着。电子运动到磁场的电子运动到磁场的右右半部半部时:时:由于磁力线的方向改变,由于磁力线的方向改变,使得使得Hr改变方向,改变方向,F也也
8、改变方向。在改变方向。在F的作用的作用下,使下,使V减小,但减小,但V的的方向不变,方向不变,Fr的方向也的方向也不变,所以电子的运动不变,所以电子的运动仍然是向轴会聚。仍然是向轴会聚。磁透镜磁透镜-结论通电流的圆柱形线圈产生轴对称的磁场,这种磁场对电子束有会聚成像的性质,在电子光学中:轴对称磁场系统轴对称磁场系统(通电流通电流的圆柱形线圈的圆柱形线圈)称为磁电子透镜(简称磁透镜)。磁透镜种类磁透镜种类-短磁透镜短磁透镜 磁场沿轴延伸的范围远小磁场沿轴延伸的范围远小于焦距的透镜于焦距的透镜称短磁透镜。通电流的短线圈及带有铁壳的线圈都可以形成短磁透镜。磁透镜种类磁透镜种类-短磁透镜短磁透镜对于短
9、磁透镜:其中f为透镜的焦距,p为物距,q为象距。U是加速电压,NI为透镜线包的安匝数,R为线包的半径,A是与透镜结 构 条 件 有 关 的 常 数(A0)。f0,表明磁透镜总是会聚透镜。f1/I2,表明当励磁电流稍有变化时,在电子显微镜中,通过改变磁透镜电流,来改变放大倍数及调节图象的聚焦和亮度。焦距f与加速电压U有关,加速电压不稳定将使图象不清晰。磁透镜种类磁透镜种类-带极靴的磁透镜带极靴的磁透镜在磁透镜的铁壳上加特殊形状的极靴,可以使透镜的f变得更短,从图可知,加极靴后,使得磁场强度更强而且更集中,其磁场强度可达到103104奥斯特,f可减小到几mm。常用的极靴材料:Fe-Co合金,Fe-
10、Co-Ni合金(铁磁性材料)。磁透镜种类磁透镜种类-特殊磁透镜特殊磁透镜 不对称磁透镜不对称磁透镜 上下极靴的孔径不相同的磁透镜称不对称磁透镜。如用于透射电镜的物镜,上极靴孔要大一些,使试样能放在透镜的焦点位置附近,并便于试样的倾斜和移动。扫描电镜中物镜的下极靴孔比上极靴孔大,以便于在其附近安放某些附件。单场透镜单场透镜有的电镜是将试样放在透镜的上、上极靴中间的位置,上极靴附近的磁场起会聚电子束的作用,下极靴附近的磁场起物镜作用,这种透镜称单场磁透镜。单场磁透镜的焦距很短,约等于透镜磁场的半宽度,而且它的球差可以比普通磁透镜小一个数量级,有利于提高透镜的分辨本领。磁透镜与静电透镜的比较磁透镜与
11、静电透镜的比较 虽然静电透镜也可以做成会聚透镜,但现代透射电子显微镜中几乎都采用磁透镜作会聚透镜,其主要原因有两点:磁透镜的焦距可以做得很短,可获得较高的放大倍数和较小的球差。静电透镜要求高电压,但高压总是危险的!电子透镜的缺陷电子透镜的缺陷 上面讨论的电子透镜的聚焦成像问题是有条件,即假定:轨迹满足旁轴条件 速度(决定了电子的波长)完全相同(透镜电磁场)具有理想的轴对称性。实际情况与理想条件的偏离,造成了电子透镜的各种象差。象差的存在,影响图象的清晰度和真实性,决定了透镜只具有一定的分辨本领,从而限制了电子显微镜的分辨本领电子透镜的主要象差-球面象差球面象差 球面象差球面象差 物点P。旁轴电
12、子形成的高斯象是P点,通过高斯象点垂直于光轴的平面称高斯平面。由于透镜光阑有一定大小,所以同是从P点发现的电子,当张角不同时,落在高斯平面的不同点上。假设张角最大的电子落在P点,在高斯平面上,所得到的象是以PP为半径的圆斑。轴上一物点的象成了有一定大小的圆斑,球差几乎是一种无法克服的象差。电子透镜的主要象差-色差色差 在光学中,由于光的颜色(具有不同波长)的差异产生的象差称色差。在电子光学中,电子透镜成象也有色差。加速电压的波动以及阴极逸出电子能量的起伏,使得成象电子的波长不完全相同,使透镜的焦距发生变化。这种色差使得一个物点变成为某种散射图形,影响了图象的清晰度。电子透镜的主要象差-轴上象散
13、轴上象散 实际的透镜磁场或电场不是理想的旋转对称场,这使得透镜在不同方向上的焦距不相同。物点P在xz平面上成象于Px点,在yz平面上成象于Py点,使得一个物点所成的象是圆斑或椭圆斑,图象变得不清晰。轴上象散是影响电镜分辨本领的主要象差之一。为了尽量减小轴上象散,各种电镜都配置有消除象散的设备。第二节第二节 透射电子显微镜透射电子显微镜第二节透射电子显微镜第二节透射电子显微镜电子显微镜包括:透射、扫描、发射和反射电子显微镜透射电子显镜缩写为:TEM-Transmission Electron Microscope 是最早发展起来的一种电子显微镜。它具有如下优点:分辨本领高分辨本领高并且具备能够作
14、 电子衍射电子衍射透射电子显微镜透射电子显微镜-基本结构基本结构 TEM是一种大型电子光学仪器。通常包括:电子光学系统 真空系统 电器.电子光学系统-工作过程 枪发出电子束枪发出电子束 经会聚透镜经会聚透镜会聚会聚 照射在试样上并穿过试照射在试样上并穿过试样样 经物镜成象经物镜成象 再经中间再经中间镜和投影镜放大镜和投影镜放大 电子显微象电子显微象(在荧光屏或照相底片上在荧光屏或照相底片上).).电子光学系统-电子照明系统 包括包括:电子枪,会聚透镜和 对中系统作用:作用:提供高能量和大电流密度的电子束。电子照明系统-三极电子枪:阴极(发叉式热钨丝),控制极(栅极)和阳极等三部分。一般TEM的
15、加速电压为:50100kV,大于200kV的电子枪通常采取多级加速(在阳极后排列若干个加速级)加速,总的加速电压是:最后一个加速电极与阴极之间的电位差。最后一个加速电极与阴极之间的电位差。超高压电镜:1000kV,采用场发射电子枪场发射电子枪及LaB6阴阴极电子枪极电子枪,亮度大,能量分散性小能量分散性小,有利于提高分分辨率辨率。会聚透镜作用:作用:将电子枪发出的电子束会聚于试样 表面上。双聚光镜双聚光镜:第I聚光镜用短焦距强磁透镜,将电子枪形成的交叉斑缩小缩小几十至上百倍。第II聚光镜将束斑按1:1投射到试样平面上,使聚光镜与试样之间有较大的空间,以便放置试样台,测角台及其他附件。成像系统成
16、像系统 包括有:包括有:物镜 中间镜 投影镜 反差光阑 视场光阑 消像散器。穿过试样的电子束(包含试样信息)物镜和反差光阑 一次放大电子图象(在物镜后的象平面上)中间镜和投影镜 最终再放大电子图像(在荧光屏或照相底片)。成像系统成像系统物镜作用:物镜作用:形成一次电子图象及电子衍射谱(关健部件),用 强磁透镜(焦距2mm左右,放大率100-200倍)试样放在物镜的前焦面附近,可得到放大倍率高的图象。消象散器作用:消象散器作用:消除透镜场的非对称微扰,类似于用散光镜来矫正人眼的散光缺陷。物镜光阑:物镜光阑:用Pt或Mo,中心圆孔直径20-50m,限制物镜的孔径角,增加图象的反差。中间镜:中间镜:
17、用弱磁透镜,电流可调范围大(改变整个成象系统的放大倍率)。投影镜:投影镜:用强磁透镜,将物镜和中间镜形成的电子图象或电子衍射谱进一步放大并投射到荧光屏或照相底片上。真空部分真空部分 镜筒内部需处于高真空(10-410-7托)的原因:避免电子与气体分子相碰撞而散射,提高电子的平均自由程(1米)。避免电子枪的高压放电,并可延长灯丝寿命(免氧化)。避免试样被污染。电器部分电器部分 电子枪的高压电源。为减小色差,要求加速电压有很高的稳定度,如要达到0.20.3nm的分辨本领,压的稳定度必须优于210-6/分。磁透镜激磁电流的电源。磁透镜激磁电流的波动使透镜焦距发生变化,象变得模糊。分辨本领为0.3nm
18、的电镜要求物镜电流的稳定度为110-6/分,中间镜和投影镜电流的稳定度为510-6/分。各种操作、调整设备的电器。包括电对中系统的电流、消象散器的电源及自动真空伐门、自动照相及其他自动控制系统的电路等。真空系统电源。保护用电器等。透射电镜-技术指标 包括分辨本领放大率加速电压自动化程度及所具备的功能等。分辨本领分辨本领(亦称分辨率)表征电镜观察物质微观细节的能力,它是标志电镜水平的首要指标。首要指标。放大率放大率指电子图像相对于试样的线性放大倍数。点分辨率点分辨率(点分辨本领):定义:定义:电子图像上刚能分辨开的相邻两点在试样上的距离。测量方法:测量方法:在照片上量出两个斑点中心之间的距离,除
19、以图像的放大倍数。近代高分辨电镜的点分辨率可达0.3 nm。线分辨率线分辨率定义:定义:指电子图像中能分辨出的最小晶面间距,也称晶格分辨率。如金(200)晶面的间距是0.204 nm,(220)晶面的间距是0.144 nm,在电镜中如能拍摄出金(200)的晶格条纹像,该电镜的线分辨率就是0.204 nm,若能拍摄出金(220)的晶格条纹象,线分辨率就是0.144 nm。电子与物质的相互作用电子与物质的相互作用电子与原子核之间的散射电子与物质原子核的弹性散射:电子的运动速度不变,方向改变.散射角:与该原子的原子序数相关;与电子离原子核之间的距离相关。电子与物质原子核的非弹性散射:电子的运动速度降
20、低,方向亦改变.电子损失的能量转化为波长连续变化的X-射线连续谱.电子与核外之间的散射电子与核外之间的散射一般为非弹性散射:核外电子接受部分外来电子的能量有如下表现形式:二次电子俄歇电子特征能量损失电子特征X-射线阴极荧光等二次电子(Secondary Electrons)作用机理 Caused by an incident electron passing near an atom in the specimen,near enough to impart some of its energy to a lower energy electron(usually in the K-shell
21、).This causes a slight energy loss and path change in the incident electron and the ionization of the electron in the specimen atom.This ionized electron then leaves the atom with a very small kinetic energy(5eV)and is then termed a secondary electron.Each incident electron can produce several secon
22、dary electrons.俄歇电子(Auger Electrons)Source Caused by the de-energization of the specimen atom after a secondary electron is produced.Since a lower(usually K-shell)electron was emitted from the atom during the secondary electron process an inner(lower energy)shell now has a vacancy.A higher energy el
23、ectron from the same atom can fall to a lower energy,filling the vacancy.This creates and energy surplus in the atom which can be corrected by emitting an outer(lower energy)electron;an Auger Electron.特征X-射线Source Caused by the de-energization of the specimen atom after a secondary electron is produ
24、ced.Since a lower(usually K-shell)electron was emitted from the atom during the secondary electron process an inner(lower energy)shell now has a vacancy.A higher energy electron can fall into the lower energy shell,filling the vacancy.As the electron falls it emits energy,usually X-rays to balance t
25、he total energy of the atom so it.背散射电子(backscattered electrons)Formation Caused by an incident electron colliding with an atom in the specimen which is nearly normal to the incidents path.The incident electron is then scattered backward 180 degrees.特征能量损失电子晶体可视为固体等离子体,电子在通过晶体时,会引起正负电荷层的等离子振荡,而使电子损失
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