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スルメの黒焼きが見えるという話を聞いたことがありますが
> 導電物質でコーティングが必要なのはSEM(走査電顕)のことだろうけど、これも色々改良されて、ずいぶん前からウェットな試料も観察できる機種があります。
ってことで焼きイカ程度にはなったのでしょうか. そういえば教育テレビのドキュメンタリで, 生の(生きて動いている)ノミを走査電顕で撮ったものが出てきましたが, これもこうした改良の賜物なんでしょうね.
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
内部構造が観察できる (スコア:2, 興味深い)
わけですが、STEMのいい点というのは、STMやAFMと違って表面現象では
なく、内部現象の観察ができるというところなのでしょうね。
STEM(やSTM)だと、トンネル電流を使っていて試料を真空にさらさないと
いけなかったはずなので有機物の観察は面倒ですね。
(あらかじめ導電物質でコーティングしておかなければならないので)
試料を見ているのか、めっきされた抜け殻を見ているのかという議論が
あるかもしれない。
(でも原子レベルの話ならもはや関係ないか)
AFMは試料を真空にさらす必要はなく、じかに試料との分子間力で
走査するので、そういう意味でのメリットはありますか。
いずれにしても、STEMという新たな手段を手に入れたことで、新たな
発見がされるといいですね。
GUST NOTCH な気分でいこう!
Re:内部構造が観察できる (スコア:3, 参考になる)
分子間力ではなくて「原子間力」です。
> STEM(やSTM)だと、トンネル電流を使っていて試料を真空にさらさないと
いけなかったはずなので有機物の観察は面倒ですね。
STEMはトンネル電流を使っていません。
それと、真空にさらすことと、有機物の観察は矛盾しません。電子顕微鏡の一種であるSTEMでは有機物でも見ることが出来るはずです。
> (あらかじめ導電物質でコーティングしておかなければならないので)
コーティングなんかしたら、そもそもそのコーティングを見ること
になってしまい、何の意味も無いと思います。それともこのような
観察法についての資料がどこかにありましたでしょうか?
基本的にはトンネル顕微鏡(STM)では導電性の物質しか観察できないはずです。
> STEMという新たな手段を手に入れたことで、新たな
> 発見がされるといいですね。
新たな手段では無くて
「これまでにもあった電子顕微鏡をより高精度にしました」
ということです。
Re:内部構造が観察できる (スコア:3, 参考になる)
Re:内部構造が観察できる (スコア:0)
・FIB 収束イオンビーム
Re:内部構造が観察できる (スコア:1, 参考になる)
導電物質でコーティングが必要なのはSEM(走査電顕)のことだろうけど、これも色々改良されて、ずいぶん前からウェットな試料も観察できる機種があります。
今回のIBMの技術は、リアルタイムで収差補正ができるということがキモではないかな。
イカ刺しを電子顕微鏡で観察すると (スコア:2, 参考になる)
スルメの黒焼きが見えるという話を聞いたことがありますが
> 導電物質でコーティングが必要なのはSEM(走査電顕)のことだろうけど、これも色々改良されて、ずいぶん前からウェットな試料も観察できる機種があります。
ってことで焼きイカ程度にはなったのでしょうか. そういえば教育テレビのドキュメンタリで, 生の(生きて動いている)ノミを走査電顕で撮ったものが出てきましたが, これもこうした改良の賜物なんでしょうね.
Re:内部構造が観察できる (スコア:1)
間違いばかりじゃん<私
AFMも分子間力なんて書いちゃってるし。
Atomic Force だから原子間力ですよね。
突っ込みいれていただいたみなさま、ありがとうございました。
#電子顕微鏡についての知識がなさすぎました。
GUST NOTCH な気分でいこう!
Re:内部構造が観察できる (スコア:0)
正しい突っ込みが入っていて安心できます。
私も電顕は専門ではないですが、長年の懸案である収差が
小さくできたのはすごいなと。
AFMやSTMはどんなにProbeを小さくしても原子一個以下には
なりませんが電子ならドブロイ波長までいけるんで
最高の解像度になり得そうですね。
Re:内部構造が観察できる (スコア:0)
Re:内部構造が観察できる (スコア:0)
あと振動とかの観察環境もありますよね。
私は昨年までHVEMで電子線照射やってましたけど、
試料は薄く出来ないわ、振動で格子像見えないわで悩まされました。
私が研究室出たところで、Tenupol5が入って悔しい思いをしましたねぇ(遠い目