一般電鏡較大分辨力約為2nm,放大倍數可達80萬倍
電子顯微技術
光學顯微鏡由于受可見光波長的約束及物鏡鏡口率(數值孔徑)的限制、放大倍數十分有限,為了提高分辨力,德國科學家1932年發明了電子顯微鏡。隨后,電鏡在生物學、醫學方面得到應用,使人們對細胞的觀察視野大大開闊,促進了細胞生物學學科的建立。電子顯微鏡與光學顯微鏡的較大區別在于它以高速運動的電子束代替光線,以電磁場透鏡代替玻璃透鏡。由于電子束在不同加速電壓下可產生不同的短波,這種短波的波長僅為可見光波長的十萬分之一,因此,電鏡的放大倍數可以大大增加。理論上講,加速電壓越高,電子運動越快,波長就越短,分辨力也越高。例如,使用lOOkV的加速電壓,電子束的波長約為0.004nm,此時電鏡的實際分辨力可達0.1nm,可以分辨原子,但由于制片技術所限,加上生物標本往往不能承受強大電子流的轟擊而被損傷,所以分辨力難以達到理想值。一般普通電鏡的較大分辨力約為2nm,直接放大倍數可達80萬倍左右。
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