• Buradasın

    Tarama Elektron Mikroskobu Tanıtımı ve Çalışma Prensibi

    youtube.com/watch?v=mFwq3mhRNU4

    Yapay zekadan makale özeti

    • Bu video, tarama elektron mikroskobunun kullanımını ve çalışma prensibini anlatan eğitici bir içeriktir. Video, mikroskopun bileşenlerini ve kullanımını göstererek başlıyor, ardından animasyonlarla mikroskopun çalışma prensibini detaylı şekilde açıklıyor.
    • Video, mikroskopun ana bileşenlerini (sütun, numune odası, vakum pompası, monitör ve kontrol) tanıtarak başlıyor ve ampul filamenti, paslanmaz çelik boru ve altın parçası gibi farklı örnekler üzerinde mikroskopun kullanımını gösteriyor. Ardından mikroskopun çalışma prensibi, elektron ışını oluşumu, ikincil elektron dedektörü ve kimyasal analiz yöntemleri animasyonlarla açıklanıyor. Video, tarama elektron mikroskobunun tahribatsız kimyasal analiz yapabilme özelliğini vurgulayarak, altın parçasının gerçek kimyasal bileşimini belirleme örneğiyle sonlanıyor.
    00:29Pratik Mikroskopun Ana Bileşenleri
    • Pratik mikroskopun ana bileşenleri elektron ışını için sütun, nesil numune odası, vakum pompası, monitör ve kontrol kilo malzeme test cihazıdır.
    • Vakum pompası kontrolü açılarak numune haznesi havalandırılır ve basınç dengelemesi yapılır.
    • Kapak plakasıyla birlikte sahne tavaları farklı örnekler için kullanılır, örneğin ampul parçasının filamenti, kobalt plaka ve altın parçası.
    01:21Mikroskopun Çalışma Prensibi
    • Test cihazı dikkatlice kapak plakasını kapatır ve iki aşamalı yüksek vakum pompası ile elektronik kontrol yaklaşık üç dakika sürer.
    • Örnek haznesinde ve kolonunda yeterli vakum elde edildikten sonra monitör açılır, motorlu aşamayı başlatır ve mikroskop çizer.
    • Yüksek voltaj ve termiyonik katot monitörde ilk kez makul bir görüntü oluşur.
    02:02Örnek Görüntüleme
    • Numune aşamasının bir parçası topunu kullanarak sahneyi mikroskopta hareket ettirir.
    • Büyütme yeniden ayarlanarak pozisyon kademeli olarak arttırılır ve plastik ve yüksek kontrastlı görüntü sağlanır.
    • Filament monitörde görülebilir, orijinal olarak sarmal bobin filament olan bu örnek, günlük kullanımından kaynaklanan yüzeyde yeni kristaller oluşmuş, tungstem atomları buharlaşmıştır ve piramit çokgen hale gelmiştir.
    03:02Mikroskopun Şematik Yapısı
    • Mikroskopun üst kısmı elektron ışını üretmek için kullanılan sütundur, alt kısmı kapak plakası bulunan örnek odasından oluşur.
    • Yuvarlak numune aşaması sadece sola ve sağa değil, aynı şekilde araştırılacak tüm örnekleri eğilebilir ve döndürülebilir.
    • V-şekilli ince bir elektron ışını oluşturmak için numune sahnesine yerleştirilir.
    03:44Elektron Işını Üretimi
    • Tungstentel elektrik tarafından ısıtılan termiyonik katot kullanılır ve akım altında küçük noktalar ile gösterilen boşluğa elektron yayar.
    • Katot merkezi bir sondaj deliği ile metalik bir disk yüklü anot yüksek voltaj kaynağı terminolojik bir pozitif kutup ile bağlanır.
    • Katot ve anot arasındaki güçlü elektron alanı elektronları aşağıya doğru hızlandırır, bu elektronlara primer denir.
    04:26Elektron Mikroskopunun Çalışma Prensibi
    • Elektromanyetik nas sonunda numune yüzeyine odaklanır ve insidans birincil elektronları örnek materyali elektronları kopan elektronlara ek ekincil elektronlar denir.
    • Tarama elektron mikroskobunun temel prensibi, ikincil elektronları kullanıp sayısını artırmak ve bir gürültü oluşturmak için kullanır.
    • Algılanan elektronlardan pozitif yönde eğimli bir ızgara dedektör ikincil elektronları çeker ve S dedektörü.
    05:08Görüntü Oluşturma Süreci
    • Örnek büyütülmüş bir görüntü oluşturmak için yolu rassel tarama jeneratörü elektron demetini sol arka tarafa yönlendirir.
    • İkincil elektron sayısı S dedektörüne kaydedilir, sinyal güçlendirilir ve monitörün sol üst köşesindeki nokta oluşur.
    • Elektron ışını tavası hafifçe sağa doğru gider ve ölçüm numunenin sonraki noktalarında aynı şekilde tekrarlanır, böylece siyah satırın tamamı parlak görüntü noktası ve birkaç elektron gri görüntü noktası oluşturarak kaplanır.
    06:17Farklı Malzeme Testleri
    • Farklı malzemeyi test için tekrar düşüp büyütme oranını seçer ve ikinci örneği arar.
    • Paslanmaz çelik boru tarama elektron mikroskobu harika kristaller ortaya kaynak yatağının katılaşması sırasında yüzeye yakın olarak geçiştirilir.
    • Bazı kristal yönlerinde katılaşma oranı özellikle yüksektir ve dentritler olarak adlandırılır, bu kristaller birçok dalı ve ağacı olan, kaynağın yüzeyindeki şekil gibi serbestçe büyüyebilen kristallerdir.
    07:04Kimyasal Analiz
    • Son altın parçası malzeme testi, özellikle altının kimyasal bileşimi ile ilgilidir.
    • Tarama elektron mikroskobu ile tahribatsız kimyasal analiz fantastik bir yöntem kullanır.
    • Elektron demeti, birincil elektronların çıkardıkları yüzeye ulaşır ve numune malzemesinin elektronları ikincil elektronlardır.
    07:55X-ışını Spektrumu ve Kimyasal Analiz
    • Atomun çekirdeğinde pozitif yüklü çekirdek ve negatif yüklü elektronlar enerjik olarak iyi kalır, çekirdek etrafında tanımlı kabuklar vardır.
    • Birincil elektron yukarıdan gelir ve kazara boş bir numune atomunun kabuğundan bir elektron koparır, bu durumda kararsızdır.
    • Atom X-ışını ile etrafındaki elektron boşluğunu serbest elektronla onarır, bu radyasyon üretilir ve kimyasal elementler için karakteristik olan X-radyasyonun enerjisi ve yoğunluğu, örnekte mevcut bir X-ışını dedektörü ile ölçülen numunenin kimyasal bileşimi belirlenir.
    09:04Kimyasal Analizin Avantajları
    • Kimyasal analiz daha sonra gelişmiş yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir ve bilgisayarın yardımı konusunda bazı sınırlamalar dikkate alınmalıdır.
    • Bu yöntem kesinlikle iyi bir yöntem ve her şeyden önce tamamen yıkıcı değildir.
    • Bir numunedeki çok küçük noktalar bile analiz edilebilir, örneğin küçük kobalt plakası mücevher parçası gerçek altın içeriği tutar ve yaklaşık yüzde yetmiş dengesi gümüş ve bakırdır.

    Yanıtı değerlendir

  • Yazeka sinir ağı makaleleri veya videoları özetliyor