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MICROSCOPIO ELECTRÓNICO
- El primer microscopio
electrónico fue diseñado
por Ernst Ruska y Max
Knoll entre 1925 y 1930
- Primer m.e. en españa
(1949)
Para el estudio
detallado de
estructuras celulares
(0,2 y 200 nm).
Microscopio electrónico de barrido (SEM) y de transmisión (TEM)
CARACTERÍSTICAS
➔ Estos microscopios utilizan los haz de electrones en lugar de rayos de
luz.
➔ Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que
la de la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas.
➔ Las lentes son electromagnéticas.
➔ Tienen mayor resolución que el microscopio óptico.
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE
TRANSMISIÓN (MET).
El microscopio electrónico de transmisión (T.E.M.)
consiguió aumentos de 100.000X. Fue desarrollado
por Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania en 1931
APLICACIONES:
•Determinación de la morfología: forma, dimensiones y posición de microcristales o partículas
•Determinación de la cristalografía: posición de los planos cristalinos, estudio de los defectos, impurezas o
elementos minoritarios presentes en materiales puros., etc.
•Determinación de la composición: composición química de fases.
•En resumen, todo esto nos permite caracterizar todo tipo de sólidos (cerámicas, aleaciones metálicas,
cementos, vidrios, minerales, etc.) tomando una mínima muestra de los mismos, así como el estudio de
sus posibles transformaciones y fallas microestructurales
CARACTERÍSTICAS
❖ Permite la observación de muestra en cortes ultrafinos.
❖ Un TEM dirige el haz de electrones hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte de los
electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen
aumentada.
❖ Se coloca una placa fotográfica o una pantalla fluorescente detrás del objeto para registrar la imagen
aumentada.
❖ Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces.
Corte fino de un bacteria Gram positiva (MET).
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO
(SEM).
žEn 1938, Von Ardenne diseña un
nuevo tipo de microscopio, con el
objeto de estudiar muestras
relativamente gruesas.
CARACTERÍSTICAS
ž- Generan una imagen 3D.
ž- Examina la superficie de las estructuras.
ž- No necesita corte ultrafinos. (celulas intactas).
ž- Fisicamente es igual al MET.
ž- La preparacion de la muestra se cubre con un metal pesado.
APLICACIONES
- Estructura y ultraestructura de tejidos y órganos animales y vegetales.
- Patologías animales y vegetales.
- Estudios forenses (búsqueda de partículas, tejidos, hilos, semen...)
- Identificación de minerales y sustancias sintéticas
- Estudios de corrosión de metales.
- Textura de rocas y minerales.
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Microscopio electrónico

  • 2. - El primer microscopio electrónico fue diseñado por Ernst Ruska y Max Knoll entre 1925 y 1930 - Primer m.e. en españa (1949)
  • 3. Para el estudio detallado de estructuras celulares (0,2 y 200 nm).
  • 4.
  • 5. Microscopio electrónico de barrido (SEM) y de transmisión (TEM)
  • 6. CARACTERÍSTICAS ➔ Estos microscopios utilizan los haz de electrones en lugar de rayos de luz. ➔ Dado que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. ➔ Las lentes son electromagnéticas. ➔ Tienen mayor resolución que el microscopio óptico.
  • 7. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN (MET). El microscopio electrónico de transmisión (T.E.M.) consiguió aumentos de 100.000X. Fue desarrollado por Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania en 1931
  • 8. APLICACIONES: •Determinación de la morfología: forma, dimensiones y posición de microcristales o partículas •Determinación de la cristalografía: posición de los planos cristalinos, estudio de los defectos, impurezas o elementos minoritarios presentes en materiales puros., etc. •Determinación de la composición: composición química de fases. •En resumen, todo esto nos permite caracterizar todo tipo de sólidos (cerámicas, aleaciones metálicas, cementos, vidrios, minerales, etc.) tomando una mínima muestra de los mismos, así como el estudio de sus posibles transformaciones y fallas microestructurales
  • 9. CARACTERÍSTICAS ❖ Permite la observación de muestra en cortes ultrafinos. ❖ Un TEM dirige el haz de electrones hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando una imagen aumentada. ❖ Se coloca una placa fotográfica o una pantalla fluorescente detrás del objeto para registrar la imagen aumentada. ❖ Los microscopios electrónicos de transmisión pueden aumentar un objeto hasta un millón de veces.
  • 10. Corte fino de un bacteria Gram positiva (MET).
  • 11. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM). žEn 1938, Von Ardenne diseña un nuevo tipo de microscopio, con el objeto de estudiar muestras relativamente gruesas.
  • 12. CARACTERÍSTICAS ž- Generan una imagen 3D. ž- Examina la superficie de las estructuras. ž- No necesita corte ultrafinos. (celulas intactas). ž- Fisicamente es igual al MET. ž- La preparacion de la muestra se cubre con un metal pesado.
  • 13. APLICACIONES - Estructura y ultraestructura de tejidos y órganos animales y vegetales. - Patologías animales y vegetales. - Estudios forenses (búsqueda de partículas, tejidos, hilos, semen...) - Identificación de minerales y sustancias sintéticas - Estudios de corrosión de metales. - Textura de rocas y minerales.
  • 14. Célula de bacteria fototróficas (MEB).