扫描电镜的结构、原理及其操作使用
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扫描电镜
的结构、原理
及其操作使用
一、实验目的
•了解扫描电镜的工作原理及构造。•初步学习Sirion200场发射扫描电镜的操作方法。
•利用二次电子像对断口形貌进行观察。
二、扫描电镜的构造
优点:
•景深长、图像富有立体感;
•图像的放大倍率可在大范围内连续改变,而且分辨率高;
•样品制备方法简单,可动范围大,便于观察;•样品的辐照损伤及污染程度较小;
•可实现多功能分析。
二、扫描电镜的构造
构成:
•电子光学系统,包括电子枪、电磁透镜和扫描线圈等;
•机械系统,包括支撑部分、样品室;
•真空系统;
•样品所产生信号的收集、处理和显示系统。
二、扫描电镜的构造
图1
Sirion 200
扫描电镜外
观照片
二、扫描电镜的构造
图2
扫描电子显微镜
构造示意图
(a)系统方框图
二、扫描电镜的构造
图2
扫描电子显微镜构
造示意图
(b) 电子光路图
电子光学系统包括:
•电子枪
•电磁聚光镜
•扫描线圈
•光阑组件
二、扫描电镜的构造•电子枪
为了获得较高的信号强度和扫描像,由电子枪发射的扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。
常用的电子枪有三种:普通热阴极三极电子枪、六硼化镧阴极电子枪和场发射电子枪,其性能如表1所示。
二、扫描电镜的构造
表1 几种类型电子枪性能比较
二、扫描电镜的构造
(a)热电子发射型电子枪(b)热阴极场发射电子枪
图3 电子枪构造示意图
二、扫描电镜的构造•电磁聚光镜
其功能是把电子枪的束斑逐级聚焦缩小,因照射到样品上的电子束光斑越小,其分辨率就愈高。
扫描电镜通常都有三个聚光镜,前两个是强透镜,缩小束斑,第三个透镜是弱透镜,焦距长,便于在样品室和聚光镜之间装入各种信号探测器。
为了降低电子束的发散程度,每级聚光镜都装有光阑。为了消除像散,装有消像散器。
•扫描线圈
其作用是使电子束偏转,并在样品表面作有规则的扫动,电子束在样品上的扫描动作和在显像管上的扫描动作由同一扫描发生器控制,保持严格同步。
当电子束进入偏转线圈时,方向发生转折,随后又由下偏转线圈使它的方向发生第二次转折,再通过末级透镜的光心射到样品表面。在上下偏转线圈的作用下,在样品表面扫描出方形区域,相应地在样品上也画出一副比例图像。
扫描电镜的倍率放大是通过改变电子束偏转角度来实现放大倍率的调节。因为观察用的荧光屏尺寸是一定的,所以电子束偏转角越小,在试样上扫描面积越小,其放大倍率M 越大。
放大倍率一般是20~20×104倍。
()
()
c s A CRT M A 上扫描振幅电子束在样品表面扫描振幅
二、扫描电镜的构造(a)光栅扫描(b)角光栅扫描
图4
电
子
束
在
样
品
表面
的
扫
描
方
式
机械系统包括:
•支撑部分
•样品室
样品室中有样品台和信号探测器,样品台除了能夹持一定尺寸的样品,还能使样品作平移、倾斜、转动等运动,同时样品还可在样品台上加热、冷却和进行力学性能实验(如拉伸和疲劳)。
•真空系统
如果真空度不足,除样品被严重污染外,还会出现灯丝寿命下降,极间放电等问题。
对于像Sirion200型这种场发射灯丝扫描电镜而言,样品室的真空一般不得低于1×10-5Pa,它由机械真空泵和分子泵来实现;电镜镜筒和灯丝室的真空不得低于4×10-7Pa,它由离
子泵来实现。
•信号的收集、处理和显示系统样品在入射电子束作用下会产生各种物理信号,有二次电子、背散射电子、特征X射线、阴极荧光和透射电子。
不同的物理信号要用不同类型的检测系统。它大致可分为三大类,即电子检测器、阴
极荧光检测器和X射线检测器。
二、扫描电镜的构造
常用的检测系统为闪烁计数器,它位于样品上侧,由闪烁体,光导
管和光电倍增器所组成,如图5所示。
二、扫描电镜的构造
图5 电子检测器
三、扫描电镜的基本原理
电子枪的热阴极或场发射阴极发出的电子受阳极电压(1-50kV)加热并形成笔尖状电子束。经过二或三个(电)磁透镜的作用,在样品表面会聚成一个直径可小至10-100 Å的细束,携带束流量为10-10~10-12A。在末透镜上部的扫描线圈作用下,细电子束在样品表面作光栅状扫描,即从左上方向右上方扫,扫完一行再扫其下相邻的第二行,直到扫完一幅(或帧)。
如此反复运动。
•图像调整
•电子束合轴
调整电子束对中(合轴)的方法有机械式和电磁式。
①机械式是调整合轴螺钉
②电磁式则是调整电磁对中线圈的电流,以此移动电子束相对光路中心位置达到合轴目的
•放入试样
将试样固定在试样盘上,并进行导电处理,使试样处于导电状态。将试样盘装入样品更换室,预抽三分钟,然后将样品更换室阀门打开,将试样盘放在样品台上,在抽出试样盘的拉杆
后关闭隔离阀。
•聚光镜电流的选择•光阑选择
•聚焦与像散校正
•亮度与对比度的选择