主题:【讨论】讨论个减速模式的问题

浏览0 回复15 电梯直达
蓝莓口香糖
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通常在电镜里不喜欢看磁性样品,原因是样品磁场和透镜磁场相互干扰,还有可能把样品吸上去。

现在各家扫描电镜都出现了使用静电场的减速模式,样品台上带负电势。这种情况下会不会出现带电样品和电场的相互干扰,甚至可能样品飞上去?使用这种模式的样品往往是不导电的,样品上如果积累了很多负电荷,在周围静电场的作用下会不会飞向零电势的物镜?

目前好象没听说发生这种事情。但是我觉得可能性还是有的。
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样品表面积累电荷不会使样品飞向物镜,但是可能会出现电子束无法打到样品表面的情况。
小M
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原来我发过一篇帖子,应该就是这种情况吧

http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101129/2961968/帮忙参考一下,重点在后面高人的回复
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2013/3/26 19:49:12 Last edit by mitchell_dyzy
蓝莓口香糖
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带电样品处在外电场下当然会受电场力。而且对于带负电样品,这个力是向上的。
fengyonghe
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原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:

带电样品处在外电场下当然会受电场力。而且对于带负电样品,这个力是向上的。


出现这种情况的前题是所用的样品在高电压下呈高绝缘态的大块样品,很薄的片状样品不会严重荷电或者不荷电。

这个力是向上的,但是荷电的范围是很小的。由于试样呈高电阻,荷电不会向试样的其他部分扩散,其荷电范围与扫描范围在同一个数量级范围内,因此吸合力就弱弱的了。试样有重量,一般还要固定在样品台上,即使不被固定也不会被物镜吸上去。
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2013/3/27 21:17:09 Last edit by fengyonghe
蓝莓口香糖
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恰恰相反。我认为大块样品反而不容易出问题。荷电源于样品绝缘,电荷积累的区域和电子穿透深度有关。对于同样的材料,小样品表面积相对于体积更大,如果认为表面均匀荷电,那么电场力和重力之比就更大,应该更不稳定。
试样荷电的均匀性与形状有关,不见得只在个别位置有电荷积累。比如球形,荷电就很均匀,所以才会出现前面有人看到的电子镜面现象。
极端的情况:密度很小,良好绝缘的纳米小球。表面荷电严重,下端与衬底接触面积小,不容易固定。在小工作距离,高减速场条件下是否真的能飞起来?实际上,打开减速场后,上探头的信号量增加,这本身就证明了这个现象是可能发生的。电子本身就可以看成是带电小球,在减速场作用下,飞向上探头的电子数量增加了。只是现在担心的是在实际样品上是否会发生这种情况。
fengyonghe
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我也是认为大块样品不会出问题的,没有矛盾的。只是担心它而已,还没听说谁的样品飞上去了。
烦请阁下,我的问题一直没有很好的解决,能否帮忙分析下或给出我要的图片。在这里:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130212/4566635/
fengyonghe
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我觉得纳米材料的那些小球,电子束可以轻而易举地穿透它们,所以纳米小球不会荷电,高亮度的那些纳米小球是由于二次电子像的边缘效应造成的,所以观察纳米小球也是安全的不会吸上去。只是个人看法,不知各位怎么看?
蓝莓口香糖
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散射是在入射电子穿过材料的过程中均匀发生的,否则就不会产生二次电子,更不可能激发X光等信号。所谓穿透,是指入射电子并没有全部在材料内部消耗掉。
987654321
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蓝莓口香糖
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可以做一个简单估算。一个10nm的Fe立方体,假设它是不导电的。它所受的重力是7.5*10^(-20)牛顿。在一个2kV,工作距离2mm的减速场里,如果这个这个立方体带一个电子电量的净电荷,其所受的电场力是1.6*10^(-13)牛顿。所以,重力的作用完全可以忽略。能不能使样品稳定,就看粘得有多结实了。写到这里,我忽然想起来密立根的油滴实验。那个油滴可不太小。
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2013/3/29 22:22:27 Last edit by drizzlemiao
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