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透過型電子顕微鏡 (TEM) の応用例の紹介

Jul 11, 2025

透過型電子顕微鏡 (TEM) の応用例の紹介

 

形態観察:厚いコントラスト(吸収コントラストとも呼ばれる)画像を使用することにより、サンプルの形態を観察することができ、サンプルの表面形態と内部構造の輪郭を明確に表示することができ、材料の外観特性を研究するための直感的な基盤を提供します。


相分析: 電子回折、微小領域電子回折、収束ビーム電子回折などの技術を使用して、サンプルの相を分析します。材料の相、結晶系、さらには空間群を決定することで、材料の結晶構造と組成を詳しく調べることができ、材料の特性を予測し、アプリケーションを開発するための理論的基礎を提供します。


結晶構造の決定: 高解像度電子顕微鏡を使用すると、結晶内の特定の方向における原子または原子クラスターの構造投影を直接観察できます。{0}この機能により、研究者は結晶構造を正確に決定することができ、材料の微細構造の研究や新材料の設計と合成に重要な情報が得られます。


構造欠陥の観察: 回折コントラスト イメージングと高解像度電子顕微鏡技術を使用して、結晶内に存在する転位、転位、粒界などの構造欠陥を観察します。欠陥の種類を特定し、欠陥密度を推定することで、研究者は材料の機械的および物理的特性と微細構造の関係をより深く理解し、材料性能の最適化と欠陥制御の指針を得ることができます。{0}


微小領域の化学組成分析: TEM に取り付けられたエネルギー分散型 X- 線分光計または電子エネルギー損失分光計を使用して、サンプルの微小領域の化学組成を分析します。この分析手法は、材料の元素分布や化学組成をミクロスケールで明らかにすることができ、材料の腐食、酸化、ドーピングなどの研究を強力にサポートします。


動的プロセスのその場観察: TEM に取り付けられた加熱および歪みデバイスの助けを借りて、研究者は、加熱、変形、破壊、およびその他のプロセス中のサンプルの微細構造の変化をその場で観察できます。このリアルタイム観察は、材料の動的挙動と破損メカニズムを理解するための新しい視点を提供し、高性能で信頼性の高い材料の開発に役立ちます。-


ナノマテリアル研究の分野では、透過型電子顕微鏡によりナノ粒子のサイズ、形態、結晶構造を正確に測定できます。高解像度イメージング技術により、研究者はナノマテリアルの格子定数と表面原子配列を明確に観察できます。-

 

3 Video Microscope -

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