zastosowanie chłodzenia cieczą w mikroskopie elektronowym
Mikroskop elektronowy składa się z lufy soczewki, urządzenia próżniowego i szafy zasilającej. Lufa obiektywu zawiera głównie źródło elektroniczne, soczewkę elektroniczną, stojak na próbki, ekran fluorescencyjny, detektor i inne elementy, które są zwykle montowane w kolumnie od góry do dołu. Urządzenie próżniowe służy do zapewnienia stanu próżni w mikroskopie, dzięki czemu elektrony nie zostaną pochłonięte lub odchylone na jego drodze. Składa się z mechanicznej pompy próżniowej, pompy dyfuzyjnej i zaworu próżniowego i jest połączony z lufą soczewki przez rurę wyciągową powietrza. Szafa zasilająca składa się z generatora wysokiego napięcia, regulatora prądu wzbudzenia oraz różnych jednostek regulacyjnych i sterujących.

Kiedy mikroskop elektronowy działa, będzie wytwarzał stosunkowo duże ciepło, a źródłem ciepła jest szafa energetyczna. Niektórzy użytkownicy często odpowiadają, że temperatura jest wysoka latem, co poważnie wpływa na wydajność i dokładność pracy.
Odległość między komponentami i płytkami drukowanymi urządzeń mikroskopu elektronowego jest bliska, a przestrzeń rozpraszania ciepła jest niewielka. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na temperaturę w pomieszczeniu, aby utrzymać ją w granicach 25 ± 2 °C. W przypadku niektórych części rozpraszających ciepło, ponieważ zawierają one komponenty energetyczne i przyjmują naturalny tryb rozpraszania ciepła, zwróć uwagę, aby przestrzeń w ich pobliżu była niezakłócona. Jednocześnie unikaj umieszczania przedmiotów na pokrywie powierzchni, aby utrudnić rozpraszanie ciepła.

Naz drugiej strony można rozważyć nowe technologie rozpraszania ciepła. Na przykład rozpraszanie ciepła chłodzącego kalmary można zastosować do rozpraszania ciepła w mikroskopie elektronowym. Cicha, wydajna i długotrwała charakterystyka chłodzenia cieczą otwiera nową drogę dla technologii rozpraszania ciepła. Dlatego chłodzenie cieczą będzie coraz szerzej stosowane w sprzęcie o wysokiej precyzji.







