本文標題:"不通過顯微鏡人眼所能觀察到的最小物是0.2 mm左右"
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不通過顯微鏡人眼所能觀察到的最小物是0.2 mm左右
在正常情況下,人的肉眼所能觀察到的最小物體極限是0.2 mm左右。
為了研究更小的物或物體的細微結構,人類發明了光學顯微鏡,由于受到光
衍射的限制,光學顯微鏡的極限分辨率是可見光的半波長,以可見光的下限
0. 4μm為例,極限分辨率大約為0. 2μm左右.可以把0. 2μm的物體放大
到0. 2 nim,也就是說最大放大倍數為1000倍左右。早在1890年,人們已
經達到了這個極限。為了得到分辨率更高的顯微鏡,必須采用波長更短的
波。20世紀20年代初,科學家們已經從理論上證明了,用電子作光源,可
以達到很高的極限分辨率。1928年,魯斯卡(Ruska)等人研制出了第一臺
放大12倍的電子顯微鏡,1934年研制出的電子顯微鏡達到了50nm的分辨
率,比光學顯微鏡提高了35倍。到50年代末.電子顯微鏡的分辨率已達到
I nm,目前高分辨率電子顯微鏡的晶格分辨率是0. 14nm.點分辨率是
0. 3 nm.相當干放大倍數為50萬~100萬倍,能直接觀察到某些結晶的品格
圖像.甚至某些單個原子。
電子顯微鏡的發明.極大地擴展了顯微技術的研究范圍。由于電子顯微
鏡的造價較高、操作復雜.有序分子膜研究工作者一般不直接操作儀器,而
是送樣分析。因而對有序分子膜工作者來說.重要的是了解電鏡的使用對象
和范IM掌握電鏡樣品的專門制備技術,從而能根據具休的需要制取合格的
有序分子膜樣品.懂得所得圖像所提供信息的分析。
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