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顯微鏡的stm原理與afm基本原理介紹-資料下載頁

2024-09-01 03:50本頁面
  

【正文】 較小。輕敲模式同非接觸模式相比較的另一優(yōu)點(diǎn)是大而且線性的工作范圍,使得垂直反饋系統(tǒng)高度穩(wěn)定,可重復(fù)進(jìn)行樣品測量。   輕敲模式AFM在大氣和液體環(huán)境下都可以實(shí)現(xiàn)。在大氣環(huán)境中,當(dāng)針尖與樣品不接觸時,微懸臂以最大振幅自由振蕩;當(dāng)針尖與樣品表面接觸時,盡管壓電陶瓷片以同樣的能量激發(fā)微懸臂振蕩,但是空間阻礙作用使得微懸臂的振幅減小,反饋系統(tǒng)控制微懸臂的振幅恒定,針尖就跟隨樣品表面的起伏上下移動獲得形貌信息。輕敲模式同樣適合在液體中操作,而且由于液體的阻尼作用,針尖與樣品的剪切力更小,對樣品的損傷也更小,所以在液體中的輕敲模式成像可以對活性生物樣品進(jìn)行現(xiàn)場檢測、對溶液反應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤等。 側(cè)向力模式   橫向力顯微鏡(LFM)工作原理與接觸模式的原子力顯微鏡相似。當(dāng)微懸臂在樣品上方掃描時,由于針尖與樣品表面的相互作用,導(dǎo)致懸臂擺動,其形變的方向大致有兩個:垂直與水平方向。一般來說,激光位置探測器所探測到的垂直方向的變化,反映的是樣品表面的形態(tài),而在水平方向上所探測到的信號的變化,由于物質(zhì)表面材料特性的不同,其摩擦系數(shù)也不同,所以在掃描的過程中,導(dǎo)致微懸臂左右扭曲的程度也不同。微懸臂的扭轉(zhuǎn)彎曲程度隨表面摩擦特性變化而增減(增加摩擦力導(dǎo)致更大的扭轉(zhuǎn))。激光檢測器可以實(shí)時分別測量并記錄形貌和橫向力數(shù)據(jù)。通常不僅樣品表面組分不同可以導(dǎo)致微懸臂扭曲,樣品表面形貌的變化也會導(dǎo)致微懸臂的扭曲,如下圖所示。為了區(qū)分這二者,通常LFM圖像和AFM圖像應(yīng)該同時獲得。根據(jù)導(dǎo)致微懸臂扭曲的原因不同,通??梢岳肔FM獲得物質(zhì)表面的組分構(gòu)成像和“邊緣增強(qiáng)像”。
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