Zastosowanie chłodzenia cieczą mikroskopu elektronowego
Mikroskop elektronowy składa się z tubusu obiektywu, urządzenia próżniowego i szafki zasilającej. Tubus obiektywu zawiera głównie źródło elektroniczne, soczewkę elektroniczną, stojak na próbki, ekran fluorescencyjny, detektor i inne elementy, które zwykle są montowane w kolumnę od góry do dołu. Urządzenie próżniowe służy do zapewnienia stanu próżni w mikroskopie, tak aby elektrony nie były absorbowane ani spolaryzowane na swojej drodze. Składa się z mechanicznej pompy próżniowej, pompy dyfuzyjnej i zaworu próżniowego i jest połączony z tubusem obiektywu za pomocą rury odprowadzającej powietrze. Szafa zasilająca składa się z generatora wysokiego napięcia, regulatora prądu wzbudzenia oraz różnych jednostek regulacyjnych i sterujących.

Kiedy mikroskop elektronowy działa, będzie wytwarzał stosunkowo dużo ciepła, a źródłem ciepła jest szafa zasilająca. Część użytkowników często odpowiada, że latem panuje wysoka temperatura, co poważnie wpływa na wydajność i dokładność pracy. Odległość między komponentami i płytkami drukowanymi sprzętu mikroskopu elektronowego jest niewielka, a przestrzeń rozpraszania ciepła jest niewielka. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na temperaturę w pomieszczeniu, aby utrzymywała się w granicach 25 ± 2 stopni. W przypadku niektórych części rozpraszających ciepło, ponieważ zawierają one elementy mocy i przyjmują naturalny tryb rozpraszania ciepła, należy zwrócić uwagę, aby przestrzeń w ich pobliżu nie była zasłonięta. Jednocześnie należy unikać umieszczania przedmiotów na pokrywie powierzchni, aby utrudnić odprowadzanie ciepła.

Z drugiej strony można rozważyć nowe technologie odprowadzania ciepła. Na przykład rozpraszanie ciepła podczas chłodzenia cieczą można zastosować do rozpraszania ciepła mikroskopu elektronowego. Cicha, wydajna i trwała charakterystyka chłodzenia cieczą otwiera nową drogę dla technologii rozpraszania ciepła. Dlatego też chłodzenie cieczą będzie coraz szerzej stosowane w urządzeniach o dużej precyzji.







