3 Tipos de Microscopios Electronicos
3 Tipos de Microscopios Electronicos
3 Tipos de Microscopios Electronicos
Microscopio electrónico
El microscopio electrónico es un invento del siglo XX que fue posible gracias a
los avances en el campo de la física de las partículas. Uno de los avances
importantes fue el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria del electrón
por parte de Louis-Víctor de Broglie. Esto le valió el premio Nobel en 1929.
El microscopio electrónico es un instrumento de gran utilidad en la
investigación científica gracias a su gran poder de aumento. Mediante este
tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestras hasta niveles
muy superiores a los del microscopio óptico cuyo aumento supera difícilmente
a los 1500 aumentos.
Un microscopio electrónico funciona dada una onda periódica, la longitud de
onda es la distancia entre dos ciclos consecutivos. En el caso de la luz visible,
cada onda de un determinado color tiene una longitud de onda específica. La
longitud de onda con la que se mueve el electrón es inversamente
proporcional a su velocidad. El máximo aumento de un microscopio es
proporcional a la longitud de onda del medio con el que se observa. A menores
longitudes de onda, mayor resolución puede obtenerse.
El principio de funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en
utilizar electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se
mueve un electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Esto significa
que si los electrones son acelerados a altas velocidades pueden obtenerse
longitudes de onda muy cortas.
Existen diferentes tipos de microscopios electrónicos sin embargo para
comprender el trabajo de cada uno de ellos es importante conocer las
principales partes y su desempeño, que en unos casos les permite generar
electrones y dirigirlos hacia la muestra; Entre ellos son:
Fuente de electrones
Es equivalente a la fuente de luz en un microscopio óptico. En este caso es
necesario disponer de un emisor de electrones.
Lentes electromagnéticas
Los microscopios ópticos utilizan lentes convergentes y divergentes para
desviar los rayos de luz y así aumentar la imagen de la muestra. Sin embargo,
esto no puede ser aplicado para desviar la trayectoria de los electrones. En
lugar de utilizar lentes de vidrio, los microscopios electrónicos utilizan lentes
electromagnéticas que generan campos eléctricos y magnéticos de modo que
su interacción con los electrones hace que sus trayectorias se separen o se
unan en un punto. Este proceso debe ocurrir dentro de una cámara de vació
para evitar que los electrones interactúen con las moléculas del aire
Detector (Pantalla fluorescente)
Una vez que los electrones impactan contra la muestra es necesario medir
algún tipo de información para poder reconstruir la imagen de la muestra. Una
opción consiste en utilizar una pantalla fluorescente. Esta pantalla reacciona
de modo distinto según cual sea el número de electrones que impactan en ella.
De este modo es posible detectar las zonas donde impactan más o menos
electrones y deducir así la imagen de la muestra. Existen alternativas a las
pantallas fluorescentes, por ejemplo, sensores CCD.
Tipos de microscopios electrónicos:
Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos. Los microscopios
electrónicos de transmisión y los microscopios electrónicos de barrido.
Si bien esta técnica nos puede ayudar a visualizar estructuras cristalinas entre
otras, también tiene sus limitaciones, la principal es que no permite extraer
información de la superficie de la muestra como los detalles o rigurosidad de
la muestra que se observa.
Bibliografía
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