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探針顯微技術(shù)sppt課件-展示頁

2025-05-12 23:57本頁面
  

【正文】 20世紀 80年代世界十大科技成就之一.為表彰 STM的發(fā)明者們對科學(xué)研究所作出的杰出貢獻, 1986年賓尼和羅雷爾被授予諾貝爾物理學(xué)獎金. 三代顯微鏡的觀察范圍及典型物體 掃描探針顯微鏡的特點 分辨率 工作環(huán)境 樣品環(huán)境 溫度 對樣品 破壞程度 檢測深度 掃描探針顯微鏡 原子級 () 實環(huán)境、大氣、溶液、真空 室溫或低溫 無 100μ m量級 透射電鏡 點分辨(~) 晶格分辨(~) 高真空 室溫 小 接近 SEM,但實際上為樣品厚度所限,一般小于 100nm. 掃描電鏡 6~10nm 高真空 室溫 小 10mm (10倍時 ) 1μ m (10000倍時 ) 場離子顯微鏡 原子級 超高真空 30~80K 有 原子厚度 相較于其它 顯微鏡技術(shù)的各項性能指標比較 ? 掃描探針技術(shù)( SPM)實際上一類顯微術(shù)的總稱,都是在掃描隧道顯微鏡的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的, ? 其中最常用的有掃描隧道顯微鏡( STM)和原子力顯微鏡( AFM),這兩種方法互為補充。 1981年葛賓尼和羅雷爾發(fā)明了 掃描隧道顯微鏡( STM), 使人類實現(xiàn)了觀察單個原子的原望; 1985年比尼格應(yīng)奎特( )發(fā)明了可適用于非導(dǎo)電樣品的 原子力顯微鏡( AFM), 也具有原子分辨率,與掃描隧道顯微鏡一起構(gòu)建了掃描探針顯微鏡( SPM)系列。掃描電子顯微鏡(橫向分辨率 3- 5nm),不能用來直接觀察分子和原子。 ? 掃描探針技術(shù)( STM橫向 - nm,縱向) ,可以直接觀察分子、原子。? 顯微技術(shù)是人們認識材料微觀結(jié)構(gòu)的重要途徑,其發(fā)展歷程是從光學(xué)顯微鏡 —— 電子顯微鏡 —— 掃描探針技術(shù)。 ? 一般的光學(xué)顯微鏡的分辨率 250nm, ? 掃描電子顯微鏡(橫向分辨率 3- 5nm),不能用來直接觀察分子和原子。 第一代為光學(xué)顯微鏡 1830年代后期為 所發(fā)明;它使人類 “ 看 ”到了致病的細菌、微生物和微米級的微小物體,對社會的發(fā)展起了巨大的促進作用,至今仍是主要的顯微工具 .一般的光學(xué)顯微鏡的分辨率250nm 第二代為電子顯微鏡 20世紀三十年代早期盧斯卡( )發(fā)明了電子顯微鏡,使人類能”看”到病毒等亞微米的物體,它與光學(xué)顯微鏡一起成了微電子技術(shù)的基本工具。 第三代為掃描探針顯微鏡 也可簡稱為納米顯微鏡。掃描探針技術(shù)( STM橫向 - nm,縱向 ) ,可以直接觀察分子、原子。 ? STM要求被測樣品必須是導(dǎo)體或半導(dǎo)體,雖然不導(dǎo)電的樣品可以通過鍍金膜或碳膜在其表面形成一層導(dǎo)電膜
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