❯ Былые времена

Компания Japan Electronics Optics Laboratory(JEOL): крупнейший японский разработчик и производитель электронных микроскопов и других научный инструментов — берет свое начало в 1949 году, в городе Митака, Токио, представив внутреннему рынку свой первый просвечивающий электронный микроскоп JEM-1. На мировой рынок компания вышла в 1955, поставляя в разные страны компактные (по тем меркам) просвечивающие электронные микроскопы JEM-5, JEM-6 и многие другие.

JEOL JEM-1, 1949 год
JEOL JEM-1, 1949 год

 Так, в сентябре 1965 года, Нижегородский институт технологии и организации производства (НИИТОП) — получает в свое распоряжение новенького полуторатонного красавчика JEM-6A — героя нашего сегодняшнего рассказа.

❯ Электронные микроскопы

Электронная микроскопия — один из самых мощных инструментов для исследования микро- и наноструктур. С помощью оптического микроскопа можно рассматривать объекты с разрешением до 300-400нм. Это связано с физическими ограничениями длины волны видимого излучения. Электронные микроскопы применяют пучок электронов, что позволяет с легкостью достичь разрешения вплоть до десятых долей нанометра.

Схематические изображения микроскопа проходящего света (ОМ), просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) и растрового электронного микроскопа (РЭМ). Источник
Схематические изображения микроскопа проходящего света (ОМ), просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) и растрового электронного микроскопа (РЭМ). Источник

По типу работы электронные микроскопы разделяются на просвечивающий и растровый (или сканирующий). ПЭМ работает по аналогии с оптическим микроскопом, но вместо света использует электроны.  В РЭМ электронный пучок сканирует поверхность образца, взаимодействуя с его атомами. Вторичные и отраженные электроны регистрируются детекторами, формируя изображение рельефа. Наш прибор — просвечивающий, их особенность — работа с очень тонкими образцами до сотни нанометров на довольно высоких напряжениях в 60-300кВ.

Были и рекордсмены — Японские Hitachi HU-3000 и JEOL JEM-1000 использовали источники напряжением до 3МВ. Однако использование столь высоких ускоряющих напряжений экономически и технически нецелесообразно, так как после 300-500кВ рост напряжения почти не улучшает качество изображения, зато появляются проблемы типа рентгеновского излучения, огромного энергопотребления и исполинских размеров.

Малыш JEOL JEM-1000, Сверхвысоковольтный электронный микроскоп на 1МВ. 1966 год. Высоковольтный источник и умножитель напряжения находятся в баке сверху в элегазе под высоким давлением
Малыш JEOL JEM-1000, Сверхвысоковольтный электронный микроскоп на 1МВ. 1966 год. Высоковольтный источник и умножитель напряжения находятся в баке сверху в элегазе под высоким давлением

Сегодня мегавольтные ПЭМ сохранились лишь в единичных лабораториях, уступив место компактным высокоточным приборам среднего напряжения. Современные ПЭМ при 200–300 кВ с коррекцией сферических аберраций обеспечивают лучшее разрешение (~0.05 нм), чем мегавольтные микроскопы прошлого. Современные РЭМ и вовсе работают на сверхнизких напряжениях. Например рабочее напряжение Apreo 2 SEM составляет от 200В до 1.2кВ. Но и разрешающая способность растровых сканирующих микроскопов не превышает 1нм, зато они дают рельеф поверхности, более компактны и не требуют подготовки образцов.

❯ JEOL JEM-6A

JEOL JEM-6A в неестественной среде обитания. На чьей-то даче
JEOL JEM-6A в неестественной среде обитания. На чьей-то даче
  • Разрешающая способность: гарантированная 1.2нм, в хороших условиях до 0.8нм

  • Увеличение 600х - 200 000х

  • Ускоряющее напряжение: 50 - 80 - 100 кВ

  • Потребляемая мощность 3ф, 240В, 50Гц, 4.5 кВА

  • Габариты микроскопа: 2255 х 1810 х 743 мм

  • Масса: 1480 кг

Верхняя часть колонны микроскопа в разрезе от электронной пушки до предметного столика
Верхняя часть колонны микроскопа в разрезе от электронной пушки до предметного столика

Основная магия электронного микроскопа происходит в вакуумной колонне. В самом её верху расположена электронная пушка, генерирующая пучок электронов с энергией до 100кэВ.

Катод микроскопа, под защитным колпачком. Подаваемое напряжение до минус 100кВ через фарфоровый изолятор — так на корпусе микроскопа будет потенциал в 0В
Катод микроскопа, под защитным колпачком. Подаваемое напряжение до минус 100кВ через фарфоровый изолятор так на корпусе микроскопа будет потенциал в 0В

После пушки располагается две конденсорных линзы, фокусирующих пучок электронов на образце. При этом каждую из них можно регулировать не только электрически, током в катушке, но и механически — для этого на корпусе есть несколько ручек в обоих осях.

Предметный столик с ручками регулировки
Предметный столик с ручками регулировки

Далее следует предметный столик с исследуемым образцом. Причем его толщина не превышает и сотни нанометров, потому что электроны имеют относительно невысокую проникающую способность даже при больших энергиях. Помимо ручек для перемещения образца столик может нагревать его до +1000℃ для изучения, например, фазовых переходов, или наоборот — охлаждать до температуры в -140℃ с помощью жидкого азота, при работе, например, с биологическими образцами.

Схема перемещения столика с образом. Ручки находятся на панели оператора и тягами через толкатели усилие передается на держатель
Схема перемещения столика с образом. Ручки находятся на панели оператора и тягами через толкатели усилие передается на держатель

После того как пучок прошел через образец, его нужно спроецировать на детекторе — на флуоресцентном экране внизу колонны. Для этого в микроскопе установлены три линзы — объективная, промежуточная и проекционная.

Нижняя часть микроскопа в разрезе. От предметного столика до флуоресцентного экрана
Нижняя часть микроскопа в разрезе. От предметного столика до флуоресцентного экрана

Объективная линза формирует увеличенное изображение образца сразу после прохождения через него пучка электронов. Это главная линза, определяющая максимальное увеличение микроскопа — и самая сильная, с коротким фокусным расстоянием. После, изображение проходит через промежуточную линзу. В ее задачи входит не только увеличение изображения, но и выбор того, что мы будем смотреть — само изображение, дифракцию или вовсе темнопольное изображение.

6 изображений хлорида никеля, отличающиеся только током промежуточной линзы. Не спрашивайте что где, я в этом пока не разбираюсь
6 изображений хлорида никеля, отличающиеся только током промежуточной линзы. Не спрашивайте что где, я в этом пока не разбираюсь

Последняя линза — проекционная. Занимается финальным увеличением изображения и его проецированием на экран. Там, на него уже можно посмотреть через смотровое окно или телескоп с 10-кратным оптическим увеличением. Итоговое гарантированное разрешение прибора — 12Å , а при хороших условиях — 8Å.

Смотровое окно с увеличением 2Х и телескоп на 10Х. Слева и справа можно установить фотоаппарат
Смотровое окно с увеличением 2Х и телескоп на 10Х. Слева и справа можно установить фотоаппарат

В системе присутствует два стигматора — элементы компенсации астигматизма. Они выравнивает пучок, придавая ему круглую форму. В нашем микроскопе используется самый простой пассивный вариант на двух ферромагнитных пластинах, которые и работают как квадрупольная линза. Ручками определяется ширина зазора между пластинами и их расположение. 

Механический стигматор. Схема из документации
Механический стигматор. Схема из документации

В современных микроскопах используются электромагнитные стигматоры на основе 6-, 8-, или 12-полюсных катушек. Они создают регулируемое магнитное поле, которое выравнивает эллиптичность пучка. В просвечивающих микроскопах их обычно размещают вблизи объективной линзы, а в растровых– в системе сканирующих катушек.

Принцип работы электромагнитного стигматора. Источник
Принцип работы электромагнитного стигматора. Источник

Снизу под колонной расположен диффузионный высоковакуумный насос — по сути кастрюля с кипящим маслом, а также множество заслонок для управлением откачкой. Схема откачки такая же как в моей установке магнетронного напыления — предварительное разрежение создается пластинчато-роторным насосом — тут два внешних насоса подключаются к портам сзади микроскопа, а рабочее давление — уже паромаслянным.

Внутреннее убранство микроскопа под вакуумной колонной.
Внутреннее убранство микроскопа под вакуумной колонной.

Турбомолекулярник, к слову, тут просто так не поставишь — его вибрации будут передаваться на изображение, и нужно обязательно добавлять сильфонную виброгасящую проставку, а т.к. это ПЭМ — возможно и вовсе две-три последовательно, с жирными стальными плитами между ними.

Изображение РЭМ до и после установки сильфонной проставки между турбомолекулярным насосом и колонной микроскопа. Источник
Изображение РЭМ до и после установки сильфонной проставки между турбомолекулярным насосом и колонной микроскопа. Источник

В диффузионном насосе вибрации от перемешивания масла тоже никто не отменял. В системе откачка идет через трубу за колонной, и с какой-то целью на ней установлены сильфонные вставки. Может быть для гашения этих вибраций, а может — для чего-то другого.

За вакуумной колонной видна откачная труба с сильфонными вставками. А на предметном столике видна тяга для перемещения образца
За вакуумной колонной видна откачная труба с сильфонными вставками. А на предметном столике видна тяга для перемещения образца

Под флуоресцентным столиком располагается... фотоаппарат!

Схематическое изображение фотоаппарата
Схематическое изображение фотоаппарата

В правый бункер загружается до 24 фотопластинок, которые с помощью системы рычагов перемещаются под стол, а после экспозиции — в левый приемный бункер. Причем вся система находится под вакуумом.

Ламповые усилители питания катушками
Ламповые усилители питания катушками

В большом шкафу расположены блоки ламповых источников питания всех имеющихся катушек. Управление уровнем тока осуществляется ручками на панели оператора, а их контроль — на индикаторе слева от колонны. Справа от колонны — расположен индикатор напряжения питания катода.

Единственные и неповторимые стрелочные индикаторы на приборе. Левый — контроль тока в катушках, правый — контроль напряжения на пушке. Также видны разъемы, через которые катушки подключаются к своим источникам
Единственные и неповторимые стрелочные индикаторы на приборе. Левый — контроль тока в катушках, правый — контроль напряжения на пушке. Также видны разъемы, через которые катушки подключаются к своим источникам

Высоковольтный трансформатор должен стоять внутри шкафа и подключаться ко всем системам. Пришлось перед транспортировкой слить с него 160 литров трансформаторного масла. Судя по резкому керосиновому запаху — какой-то современный продукт нефтепереработки. Токсичный ПХБ так пахнуть не должен.

Структурная схема вакуумной системы микроскопа TV. Два форвакуумных насоса RP1 и RP2, Диффузионный насос DP, Многочисленные вакуумные клапана V, и датчик вакуума VG
Структурная схема вакуумной системы микроскопа EM и циклограмма клапанов. Два форвакуумных насоса RP1 и RP2, Диффузионный насос DP, Многочисленные вакуумные клапана V, и датчик вакуума VG

Общее управление микроскопом — ручное. Нужно прощелкать множеством тумблеров согласно циклограмме. Общее время первого запуска — 20 минут с момента включения нагревателя диффузионного насоса. На прогретом насосе — откачка всей колонны занимает 5 минут, а отсека с образцом — всего лишь 30 секунд, но только если прибор и держатель образцов максимально чистые. Датчик давления в системе присутствует, но нет ни одного стрелочного прибора, куда бы выводились его показания… Или я его не нашел. Скорее всего он участвует в системе блокировки клапанов, не давая возможности открыть работающий диф. насос при атмосферном давлении в колонне, так как это чревато возгоранием рабочей жидкости. Рабочее давление микроскопа мне неизвестно, но я ожидаю его в пределах 10-5 — 10-6 Торр.

Панель оператора. Нижний ряд ручек — управление током в катушках, две больших крутилки в центральном ряду — перемещают столик с образцом. Тумблеры сверху — управляют клапанами и устройствами вакуумной системы.
Панель оператора. Нижний ряд ручек управление током в катушках, две больших крутилки в центральном ряду перемещают столик с образцом. Тумблеры сверху управляют клапанами и устройствами вакуумной системы.

В итоге комплектация и состояние прибора — около-идеальное. Заменить масло, подключить блок питания и хоть сейчас включай и поехали. Одна проблема — к этому шкафу еще должна идти тумбочка с источником питания и пара форвакуумных насосов, и если с предварительной откачкой можно разобраться, то родной источник питания утерян... Ну, хотя бы на него есть вся документация…

Структурная схема колонны микроскопа. Плакат из документации
Структурная схема колонны микроскопа. Плакат из документации

❯ Спасательная операция

Возвращаемся в декабрь 2024, где я натыкаюсь на этот микроскоп на авито. Ламповый красавец, да еще и в моем городе, в пяти минутах пешком от офиса! Я тут же набрал хозяйку, обсудил с ней микроскоп и его предполагаемую судьбу, а сам на измене — я хочу себе электронный микроскоп, но я не хочу себе столь большой, но его однозначно надо спасать — иначе есть вероятность, что в итоге его пустят на металл.  Успокоившись, я написал тов. @BootSector — Алексею Бутырину, мол, есть микроскоп, уникальный в своем роде, в идеальном состоянии, не желает ли московский политехнический музей выкупить его себе за ссущие копейки? Спустя пару дней Алексей возвращается с новостями — «предложение всех заинтересовало, давай попробуем»

Не будем вдаваться в подробности закупочных комиссий бюджетных организаций. Музею пришлось командировать куратора отдела микроскопии — Ольгу Федоровну Тихомирову. Она очень «удачно» приехала — утром было тепло, а к вечеру повалил снег, который покрыл дороги тонкой корочкой льда. К середине апреля многие уже неделю как катались на летней резине..

Куратор от состояния микроскопа была в полном восторге. Особенно ей понравились рабочие журналы с описанием экспериментов — история экспоната имеет огромное значение. Прибор использовался при разработке оборудования для производства микроэлектроники!

Первый отечественный серийный электронный микроскоп ЭМ3
Первый отечественный серийный электронный микроскоп ЭМ3

Тут важно, что у музея уже есть несколько электронных микроскопов. Один из них — первый советский электронный микроскоп, разработанный в мастерских ГОИ, есть и первый серийный микроскоп ЭМ-3. Еще есть один большой JEOL, но сильно потрошеный. Моя задача — подготовить внешнее экспертное заключение о том насколько этот микроскоп хорош с исторической точки зрения, с точки зрения его состояния, и насколько оправдана его стоимость.

И вот, 13 мая, я в Японии гуляю на экспо 2025, а в музее тем временем проходит закупочная комиссия, где важные лица заявляют — «Берём!». Определяемся с датой перевозки, я заранее приезжаю слить масло с трансформатора, и подготавливаю микроскоп к транспортировке. Снимаю голову, дабы уменьшить его высоту, пакую лампы чтобы не разбились, закрываю колонну пупыркой и картоном..

Грузим микроскоп в газель. Спасибо японским инженерам за крепкий корпус и закладные трубы
Грузим микроскоп в газель. Спасибо японским инженерам за крепкий корпус и закладные трубы

Микроскоп стоит в частном секторе, прямо в центре дома.  В день Хэ, в 6:30 я приезжаю на объект дабы выдернуть входную дверь и встретить такелажников. Быть может я и нанял самых дорогих грузчиков, но парни обычно таскают 60–тонные станки и точно знают что делать с полуторатонном шкафчиком. Ребята очень лихо закинули микроскоп на длинную и низкую рохлю, вытолкали его на улицу и манипулятором погрузили в газель. Туда же отправились трансформатор и прочие коробки. Вернув хозяйке на место входную дверь я залез в газель и мы двинули в Москву. На погрузку ушло около 2 часов. Еще 6 — на дорогу из Нижнего Новгорода. 

Добрались до Москвы без пробок, заехали на территорию Технополиса, где и располагается открытое фондохранилище музея. Открытое оно потому, что вы можете туда попасть без особых проблем, хотя и по предварительной записи небольшими группами.

Везем микроскоп в фондохранилище. Фото в цвете
Везем микроскоп в фондохранилище. Фото в цвете

Так как микроскоп и трансформатор предусмотрительно были установлены на паллеты — их оперативно сняли погрузчиком, перегрузили на рохлю и мы повезли его до места хранения. Быстрая распаковка, ставим на место голову и voilà! Полгода переживаний — и микроскоп спасен! Запускать его не планируют, но зато сохранят на долгие годы.

Микроскоп в фондохранилище! На фото Я,  и хранитель отдела микроскопии — Ольга Федоровна Тихомирова
Микроскоп в фондохранилище! На фото Я, @BootSector и хранитель отдела микроскопии Ольга Федоровна Тихомирова

Вот и завершилась история по спасению объекта настоящего инженерного искусства. Особые слова глубочайшей признательности хочется выразить сотрудникам музея — Алексею Бутырину и Ольге Федоровне Тихомировой. Без их профессиональной поддержки, искренней вовлеченности и неиссякаемого энтузиазма моя авантюра бы не состоялась.

Что касается финансовой стороны — помимо выделенного музеем бюджета на организацию перевозки, мне пришлось выложить из своего кармана круглую сумму, но это мелочи на фоне возможности сохранить для будущих поколений этот уникальный образец инженерной мысли.

К слову, приглашаю вас посетить открытые музейные фонды, они расположены в Москве, в Технополисе, возле станции метро Текстильщики. Требуется предварительная регистрация на сайте музея, так как без этого вас не пустят на территорию Технополиса. В фондах регулярно проводятся интересные экскурсии.


Новости, обзоры продуктов и конкурсы от команды Timeweb.Cloud - в нашем Telegram-канале 

Опробовать ↩

Перед оплатой в разделе «Бонусы и промокоды» в панели управления активируйте промокод и получите кэшбэк на баланс.

Комментарии (3)


  1. rezdm
    17.07.2025 10:50

    А тут, на Хабре, был человек, который восстанавливал электронный микроскоп в гараже -- куды подевался, как его прожект идёт?


    1. Goron_Dekar
      17.07.2025 10:50

      @reactos?

      Тоже интересно.


  1. vitruss
    17.07.2025 10:50

    Очень интересная статья! Спасибо, особенно подробности из истории и устройства. Радует что кто-то может из рассказать для широкой аудитории.

    Небольшое уточнение: Apreo всё-таки до 30 кВ умеет. Как и большинство известных мне сканирующих микроскопов. А разрешающая способность на сайте Термо Фишер указана 0.8 нм в самых лучших условиях.