المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) هو تقنية مجهرية تستخدم شعاع إلكتروني مركّزًا لإنشاء صور تفصيلية لسطح العينة. يقوم شعاع الإلكترون بمسح العينة بنمط نقطي، ويتم اكتشاف الإشارات الناتجة الناتجة عن التفاعلات بين شعاع الإلكترون وسطح العينة واستخدامها لتكوين صورة. يوفر SEM صورًا سطحية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ويستخدم على نطاق واسع في مجالات مختلفة، بما في ذلك توصيف المواد وتكنولوجيا النانو والأبحاث البيو...
يعد المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) تقنية قوية لتصوير وتحليل المواد النانوية عالية الدقة. تعد أجهزة الكشف عن الإلكترونات مكونات مهمة في SEM، وهي مسؤولة عن التقاط الإلكترونات وتحويلها إلى إشارات كهربائية. للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، من الضروري اختيار كاشف الإلكترون المناسب. ستناقش هذه المقالة العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار كاشف الإلكترون SEM. أوضاع التصوير: يمكن أن تعمل كاش...
يعد التحليل الطيفي بالرنين المغنطيسي الإلكتروني (EPR) تقنية تجريبية قوية لدراسة البنية والخصائص الإلكترونية للأنواع شبه المغنطيسية. في التحليل الطيفي EPR، تلعب قيمة g دورًا حاسمًا في فهم سلوك وبيئة الإلكترونات غير المتزاوجة في الأنظمة البارامغناطيسية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عامة عن قيم g وأهميتها في التحليل الطيفي EPR. 1. فهم قيمة g: تصف قيمة g، عامل الانقسام الطيفي أو عامل Landé g...
في التصوير المجهري، أحدثت تقنيتان مهيمنتان ثورة في فهمنا لتعقيد العالم النانوي: المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) والمجهر الإلكتروني النافذ (TEM) . لقد فتحت هذه الأدوات القوية آفاقًا جديدة لمجموعة متنوعة من التخصصات العلمية، مما سمح للباحثين بالتعمق في تكوين وبنية وسلوك مجموعة واسعة من المواد. نحن نقارن ونقارن بين المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) والمجهر الإلكتروني (TEM) من خلال تسليط الضوء على قدراتهم...
المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) هو أداة علمية متقدمة تستخدم لتصوير العينات عالية الدقة وتحليلها. تمتلك العديد من دول الشرق الأوسط معاهد وجامعات بحثية علمية راسخة، حيث تستثمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والعراق بشكل كبير في البحث العلمي والتطوير، بما في ذلك المجهر الإلكتروني الماسح. تعد المجاهر الإلكترونية الماسحة شائعة في الجامعات ومعاهد البحوث في علوم المواد وتكن...
تشير حساسية التقنية الطيفية إلى قدرتها على اكتشاف وتحليل الإشارات من العينة. في حالة الرنين المغناطيسي الإلكتروني (EPR أو ESR) والرنين المغناطيسي النووي (NMR)، يعتبر EPR بشكل عام أكثر حساسية من الرنين المغناطيسي النووي لعدة أسباب: 1. مبدأ الكشف يكتشف EPR الإشارات الصادرة من الإلكترونات غير المتزاوجة، بينما يكتشف الرنين المغناطيسي النووي الإشارات الواردة من النواة. عادةً ما تتمتع الإلكترونات...
يعتمد المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) على مبدأ استخدام شعاع مركّز من الإلكترونات عالية الطاقة لفحص سطح العينة وإنتاج صورة مفصلة عالية الدقة. مصدر الإلكترون: يعمل SEM باستخدام مصدر إلكترون، عادةً ما يكون خيوط تنجستين ساخنة أو مسدس انبعاث مجالي، لإنتاج شعاع من الإلكترونات. توليد شعاع الإلكترون: يصدر مصدر الإلكترون إلكترونات يتم تسريعها إلى طاقات عالية بواسطة مجال كهربائي. يتم تركيز الإلكترونات في...
يعد المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) أداة قوية لمختلف التطبيقات في علوم المواد وعلوم الحياة وغيرها من المجالات. تم تطوير أنواع مختلفة من أجهزة الكشف للحصول على مزيد من المعلومات وتحسين أداء SEM. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من أجهزة كشف SEM : كاشف الإلكترون المرتد (BSE): تُستخدم كاشفات مرض جنون البقر للكشف عن الإلكترونات المنتشرة بواسطة نوى الذرات والعناصر ذات العدد الذري المرتفع داخل المادة. توفر...
يتم استخدام ESR (رنين الإلكترون المغزلي) وEPR (الرنين المغنطيسي الإلكتروني) بالتبادل لوصف نفس التقنية الطيفية. يمكن إرجاع سبب الاسمين المختلفين إلى التطور التاريخي للمجال وبعض القصص المثيرة للاهتمام المحيطة به. في الأصل، كانت هذه التقنية تسمى ESR، أو رنين دوران الإلكترون . تم اكتشافه في منتصف القرن العشرين من قبل علماء الفيزياء الذين كانوا يدرسون سلوك الإلكترونات في المجالات المغناطيسية. ولاحظوا...