Antonio García Casco

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Microscopía electrónica

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MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA (Y MICROANÁLISIS) DE GEOMATERIALES

En este sitio podrás encontrar información introductoria y básica sobre microscopía electrónica (EPMA y SEM) en el contexto del Máster Universitario en Geología aplicada a los recursos minerales y energéticos (GEOREC) de la Universidad de Granada. Asimismo, encontrarás información sobre aplicaciones de esta instrumentación y prácticas relacionadas con esta asignatura.

Esta página web aplica a la parte I del curso de Microscopía Electrónica de Geomateriales (M45/56/2/2) denominada "Microscopía electrónica de barrido (SEM) y microsonda electrónica (EPMA)" (1 crédito, 9 horas), cuyo contenido incluye 4.5 horas virtuales (clases on-line) en noviembre) y 4.5 horas presenciales en febrero.

>> Vea Calendario, Horario y Aulas (fase presencia)

En las 4.5 horas virtuales se expondrán cuestiones teóricas y las 4.5 horas presenciales se dedicarán a cuestiones prácticas y de aplicación de estas técnicas en Mineralogía y Petrología (en general y de yacimientos minerales).

Tras el descubrimiento de los electrones en 1897 por J.J. Thomson se abrió la puerta para el diseño de microscopios electrónicos basados en el impacto de un chorro/haz de electrones contra una muestra que superarían en resolución espacial a los microscopios ópticos. Así, desde la construcción del primer microscopio electrónico de transmisión en 1931, se ha avanzado considerablemente en la mejora y versatilidad de los instrumentos y métodos para explorar el mundo micro y nano. Hoy en día, la microscopía electrónica abarca una amplia gama de métodos que utilizan diversas señales derivadas de la interacción de un haz de electrones con una muestra para obtener información sobre su estructura, su morfología y su composición. El objetivo de este curso es explicar los fundamentos de los métodos de microscopía electrónica más comunes sin profundizar en la compleja teoría física y las matemáticas que sustentan estos métodos. Por lo tanto, la lectura de estas páginas no sustituye en ningún caso el estudio de libros de texto (>> Guía docente).

Contacto: Para cualquier sugerencia o comentario relacionado con el material suministrado y las clases ponte en contacto conmigo.

Tutorías: Lunes, Martes, y Miércoles de 13.00-15.00 horas (contacta antes conmigo).

Sesiones de clase 2025: 10, 12 y 13 de noviembre a las 16.00 horas, unas 1.5 horas/sesión. Contacta conmigo para suministrar el enlace de las videoconfencias.

Evaluación: Pruebas escritas in situ (en Febrero, 80%) y asistencia a clase (20%).

Contenido de esta web

La parte correspondiente a EPMA y SEM de este curso se basa en el material facilitado por el proyecto Integrating Research and Education desarrollado como parte de Digital Library for Earth System Education (DLESE) Community Services Center, con financiación de National Science Foundation USA (03-06708). Este material se encuentra alojado en el sitio web del Science Education Resource Center at Carleton College y listado el enlace Carleton.edu: Electron microbeam. Consta de los siguientes capítulos, que se han traducido al español (con adendas):

Además, se ofrecen páginas adicionales que complementan las anteriores:

Y todo el material se resume en:


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Literatura

De estas dos referencias se ha tomado una parte significativa de los textos de esta página web:

Reed, Stephen J.B., 2006. Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology, 2e edition. Cambridge University Press, Cambridge, 206 p.

Llovet, X., Moy, A., Pinard, P.T., Fournelle, J.H. 2021. Electron probe microanalysis: A review of recent developments and applications in materials science and engineering. Progress in Materials Science Volume 116, 100673. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2020.100673

 

Adicionalmente:

Potts, P.J., Bowles, J.F.W., Reed, S.J.B., Cave, M.R. (eds) Microprobe Techniques in the Earth Sciences. The Mineralogical Society Series, vol 6. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-2053-5_2

WEB de ETH Zurich >> Frank Krumeich, Introduction into electrons, their interactions with matter and the signals utilized in electron microscopy (download pdf-file).

WEB de ETH Zurich >> Literatura

 

Los enlaces que siguen son muy recomendables (y divertidos):

MyScope (Microscopy Training) >> Microscopy concepts >> Glossary

MyScope (Microscopy Training) >> Scaning electron microscopy >> SEM Simulator

MyScope (Microscopy Training) >> Energy Dispersive Spectroscopy >> EDS simulator

 

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Última modificación: viernes, 14 de noviembre de 2025 14:40 +0100