تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
المجهر الإلكتروني الماسح (Scanning Electron Microscope - SEM)
المؤلف:
أ.د. محمود محمد سليم صالح
المصدر:
تقنية النانو وعصر علمي جديد
الجزء والصفحة:
ص78–80
2023-07-25
5052
يعد المجهر الإلكتروني الماسح (انظر الشكلين رقم 21، و22) أحد المجاهر الإلكترونية الذي يصوّر فيه سطح العينة عن طريق مسحها بواسطة أشعة من الإلكترونات عالية الطاقة، بحيث تتعامل الإلكترونات مع الذرات المكوّنة سطح العينة؛ فتنتج عنها إشارات تتضمّن معلومات عن طبوغرافية السطح، وتركيبه، وخصائص أخرى، مثل: التوصيلية الكهربية وتحتوي أنواع الإشارات الناتجة عن إلكترونات ثانوية، وأخرى متشتتة إلى الخلف، وأشعة أكس المميزة، والضوء (التفلور المهبطي). وتنشأ هذه الإشارات من شعاع الإلكترونات الذي يصطدم بالعينة، ويتعامل معها عند سطحها.
ويلحظ في نمط الكشف الرئيس، أي التصوير بالإلكترونات الثانوية، أن المجهر الماسح يستطيع إنتاج صور ذات تحليل عال جدا لسطح العينة، وإظهار تفاصيل دقيقة له، قد تصل إلى حجم يتراوح ما بين 1 – 5 نانومترات. وتظهر الطريقة التي تتكوّن بها هذه الصور، أن الصور المجهرية للماسح تكون ثلاثية الأبعاد، فتساعد على فهم التركيب السطحي للعينة.
وجدير بالذكر أنّ مزايا عمق المجال الكبير، والمدى الواسع للتكبير (عادة يتراوح ما بين 25 مرة إلى 250000 مرة) تكون متوفرة في أغلب أنماط تصوير العينات في المجهر الماسح، وخاصة في التصوير بواسطة الإلكترونات الثانوية. أما النمط الثاني من أنماط التصوير الشائعة في المجهر الماسح فهو نمط أشعة أكس المميزة، حيث تنبعث أشعة أكس عندما يعمل شعاع الإلكترونات على نزع إلكترون من الغلاف الداخلي في العينة، وجعله فارغًا مما يؤهّل إلكتروناً آخر ذا مستوى طاقة أعلى من الهبوط، وملء الغلاف السابق الفارغ، والتخلص من طاقته على شكل أشعة أكس. وهذه الأشعة المميزة تستخدم في تعيين تركز عناصر العينة والصور الناتجة عن الإلكترونات المتشتتة إلى الخلف، والتي تنشأ من العينة قد تستخدم أيضًا في تكوين الصور. كما يلحظ في المجهر الماسح انبعاث الإلكترونات انبعاثاً أيونياً حرارياً من سلك رفيع من التنجستن (قطب سالب)، ومن ثم تتسارع الإلكترونات إلى القطب الموجب. ويستخدم معدن التنجستن عادة في قاذفات الإلكترون الأيونية الحرارية؛ وذلك لكونها أعلى نقطة انصهار، وأقل ضغط بخاري مقارنة بالفلزات الأخرى. كما يمكن أن تنبعث الإلكترونات أيضًا بواسطة قاذفة الانبعاث المجالي، والتي تعد من نوع الكاثود – البارد، أو من نوع شوتكي المحسّن حراريا. وقد استخدم المجهر الماسح على نطاق واسع في عام 1965 م، ومنذ ذلك الوقت أصبح له دور بارز في عمل الأبحاث الحيوية والجيولوجية، والصناعية (24).
ويوضح الشكل رقم (22) طريقة عمل المجهر الالكتروني الماسح، ويلحظ ما يلي:
شکل رقم 21 صورة للمجهر الإلكتروني الماسح (SEM) (24).
شکل رقم 22 رسم توضيحي؛ لطريقة عمل المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) (24).
__________________________________________________
هوامش
(24) الاسكندراني؛ محمد شريف. تكنولوجيا النانو من اجل غد أفضل. الكويت: عالم المعرفة (ابريل 2010 م).