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顯微鏡的stm原理與afm基本原理介紹-展示頁

2024-09-07 03:50本頁面
  

【正文】 流與針尖樣品間距S成負指數(shù)關(guān)系。 若以金屬針尖為一電極,被測固體樣品為另一電極,當他們之間的距離小到1nm左右時,就會出現(xiàn)隧道效應(yīng),電子從一個電極穿過空間勢壘到達另一電極形成電流。使用STM,在物理學(xué)和化學(xué)領(lǐng)域,可用于研究原子之間的微小結(jié)合能,制造人造分子;在生物學(xué)領(lǐng)域,可用于研究生物細胞和染色體內(nèi)的單個蛋白質(zhì)和DNA分子的結(jié)構(gòu),進行分子切割和組裝手術(shù);在材料學(xué)領(lǐng)域,可以用于分析材料的晶格和原子結(jié)構(gòu),考察晶體中原子尺度上的缺陷;在微電子領(lǐng)域,則可以用于加工小至原子尺度的新型量子器件。為表彰STM的發(fā)明者們對科學(xué)研究的杰出貢獻,1986年賓尼和羅雷爾因此獲得諾貝爾物理學(xué)獎。1982年,國際商業(yè)機器公司蘇黎世實驗室的G..Binnig和HeinrichRohrer及其同事們共同研制成功了世界上第一臺新型的表面分析儀器—掃描隧道顯微鏡(ScanningTunnelingMicroscope,簡稱STM)。STM概述 顯微鏡的STM原理與AFM基本原理介紹STM的出現(xiàn),使人類第一次能夠?qū)崟r地觀察單個原子在物質(zhì)表面的排列狀態(tài),研究與表面電子行為有關(guān)的物理和化學(xué)性質(zhì),在表面科學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的研究中具有重大的意義和廣闊的應(yīng)用前景,被國際科學(xué)界公認為八十年代世界十大科技成就之一。 STM是繼高分辨透射電子顯微鏡,場離子顯微鏡之后,第三種在原子尺度觀察物質(zhì)表面結(jié)構(gòu)的顯微鏡,它的出現(xiàn)標志著納米技術(shù)研究的一個最重大的轉(zhuǎn)折,甚至可以標志著納
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