SEM vs TEM (Italiano)

La microscopia elettronica è uno strumento prezioso utilizzato per ottenere immagini ad alta risoluzione in una varietà di applicazioni, tra cui la ricerca biomedica, la medicina legale e la tecnologia. I microscopi elettronici possono catturare immagini a risoluzione molto più elevata rispetto ai microscopi ottici, fornendo informazioni altrimenti irraggiungibili.
Ogni microscopio elettronico funziona accelerando un flusso focalizzato di elettroni nel vuoto verso un campione. Le interazioni tra il fascio di elettroni e il campione creano un’immagine, simile a come i microscopi ottici utilizzano la luce per catturare le immagini., L’immagine creata rivela i dettagli della superficie o della composizione interna di un campione, a seconda del tipo di microscopio elettronico utilizzato.
La microscopia elettronica a scansione (SEM) e la microscopia elettronica a trasmissione (TEM) sono i due tipi più comuni di microscopia elettronica. TEM e SEM differiscono nel modo in cui funzionano e quali tipi di immagini sono in grado di catturare. Questo articolo sarà panoramica SEM e TEM, compreso quello che sono, come funzionano, e come si confrontano tra loro.

Che cos’è SEM?

SEM può stare per microscopia elettronica a scansione o microscopio elettronico a scansione., Un SEM è un tipo di microscopio elettronico che utilizza un fascio sottile di elettroni focalizzati per scansionare la superficie di un campione. Il microscopio registra informazioni sull’interazione tra gli elettroni e il campione, creando un’immagine ingrandita. SEM ha il potenziale per ingrandire un’immagine fino a 2 milioni di volte.

Uno sguardo più da vicino a un microscopio SEM.

Le immagini SEM forniscono informazioni sulla topografia e sulla composizione elementare di un campione. SEM è in grado di catturare immagini 3D in bianco e nero di campioni sottili o spessi., La dimensione del campione è limitata solo dalla dimensione della camera del microscopio elettronico.

Come funziona SEM?

Per ottenere un’immagine ad alta risoluzione, una sorgente di elettroni (nota anche come pistola elettronica) emette un flusso di elettroni ad alta energia verso un campione. Il fascio di elettroni è focalizzato utilizzando lenti elettromagnetiche. Una volta che il flusso focalizzato raggiunge il campione, esegue la scansione della sua superficie in un raster rettangolare.
L’interazione tra il fascio di elettroni e il campione crea elettroni secondari, elettroni retrodiffusi e raggi X. Queste interazioni vengono acquisite per creare un’immagine ingrandita.,

Che cos’è TEM?

TEM può essere utilizzato per microscopia elettronica a trasmissione o microscopio elettronico a trasmissione (TEM). Un TEM è un tipo di microscopio elettronico che utilizza un ampio fascio di elettroni per creare un’immagine della struttura interna di un campione. Un fascio di elettroni viene trasmesso attraverso un campione, creando un’immagine che descrive la morfologia, la composizione e la struttura cristallina di un campione.

Uno sguardo più da vicino a un microscopio TEM.
I campioni devono essere incredibilmente sottili, spesso meno di 150 nm di spessore, per consentire agli elettroni di attraversarli., Dopo la trasmissione degli elettroni attraverso il campione, arrivano a un rivelatore sottostante e viene creata un’immagine 2-D.
I TEM hanno un incredibile potenziale di ingrandimento di 10-50 milioni di volte. I dettagli forniti sono a livello atomico, la più alta risoluzione di qualsiasi microscopio elettronico. I TEMS sono spesso usati per esaminare le strutture molecolari e cellulari.

Come funziona un TEM?

Una sorgente di elettroni invia un fascio di elettroni attraverso un campione ultrasottile. Quando gli elettroni penetrano nel campione, passano attraverso le lenti sottostanti., Questi dati vengono utilizzati per creare immagini direttamente su uno schermo fluorescente o su uno schermo di computer utilizzando una telecamera CCD (Charge-Coupled Device).

SEM vs TEM

SEM e TEM sono entrambi strumenti preziosi nelle scienze biologiche, fisiche e chimiche. Comprendendo le differenze tra questi due microscopi elettronici, gli scienziati possono scegliere il tipo corretto di microscopio per le loro esigenze.

Vantaggi SEM vs TEM

I microscopi elettronici a scansione e i microscopi elettronici a trasmissione presentano vantaggi unici rispetto agli altri.,n a Temu, SEMs:

  • il Costo di meno
  • Prendere meno tempo per creare una immagine
  • Richiede meno preparazione del campione
  • Accettano più spessa di campioni
  • Grado di esaminare i più grandi campioni

In confronto a SEMs, Tema di:

  • Creare le immagini a risoluzione maggiore
  • Fornire cristallografica e atomica dati
  • Creare immagini 2-D che sono spesso più facili da interpretare rispetto SEM 3-D immagini
  • Consenti agli utenti di esaminare più caratteristiche di un campione

SEM vs TEM somiglianze e differenze

Ci sono molte somiglianze tra Sem e Giochi., I componenti di questi due microscopi ad alta risoluzione sono molto simili. Ognuno ha una sorgente di elettroni / pistola che emette un flusso di elettroni verso un campione in un vuoto, e ciascuno contiene lenti e aperture di elettroni per controllare il fascio di elettroni e catturare immagini.
Ma le differenze di funzione tra i due sono vaste. Differiscono nel modo in cui funzionano, i tipi di campioni che richiedono, la risoluzione delle immagini che creano e altro ancora.,
La tabella seguente riassume le differenze tra microscopi elettronici a scansione e microscopi elettronici a trasmissione.,/td>

Ultrathin samples only Penetrates sample No Yes Sample restriction Less restrictive More restrictive Sample preparation Less preparation required More preparation required Cost Less expensive More expensive Speed Faster Slower Operation Easy to use More complicated; requires training

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