原子力显微镜简介ppt课件.ppt
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1、原子力显微镜 光学显微镜光学显微镜19世纪末世纪末 透射电子显微镜透射电子显微镜1938年年 扫描电子显微镜扫描电子显微镜1952年年 扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜1983年年 原子力显微镜原子力显微镜1985年年 扫描探针显微镜扫描探针显微镜Bruker 原子力显微镜(原子力显微镜(Dimension Icon AFM) AFM是在是在STM的基础上发展的基础上发展起来的。所不起来的。所不同的是,它不同的是,它不是利用电子隧是利用电子隧道效应,而是道效应,而是利用利用原子之间原子之间的范德华力作的范德华力作用用来呈现样品来呈现样品的表面特性。的表面特性。 假设两个原子,一个是在探针尖端,另一
2、个是在样本假设两个原子,一个是在探针尖端,另一个是在样本表面,随着它们之间的距离发生变化,它们间的作用力也表面,随着它们之间的距离发生变化,它们间的作用力也随之改变。原子力显微镜就是利用这种原子间距离和作用随之改变。原子力显微镜就是利用这种原子间距离和作用力的对应关系来把样品表面的原子形貌呈现出来。力的对应关系来把样品表面的原子形貌呈现出来。组成AFM的构件主要有:1、探针系统2、扫描系统3、检测系统4、反馈系统1 1、探针系统、探针系统 探针组件是探针组件是AFMAFM的关键部分。的关键部分。由由微悬臂微悬臂和微悬臂末端的和微悬臂末端的针尖针尖组成。组成。 随着精细加工技术的发展,人随着精细
3、加工技术的发展,人们已经能制造出各种形状和特殊要们已经能制造出各种形状和特殊要求的针尖。求的针尖。 微悬臂是由微悬臂是由SiSi或或Si3N4Si3N4经光刻经光刻技术加工而成的微悬臂的背面镀技术加工而成的微悬臂的背面镀有一层金属以达到镜面反射。有一层金属以达到镜面反射。 AFM探针的针尖探针的针尖 激光反射检测法激光反射检测法 激光器发出的激光束经过激光器发出的激光束经过光学系统聚焦在微悬臂背光学系统聚焦在微悬臂背面,并从微悬臂背面反射面,并从微悬臂背面反射到由光电二极管构成的光到由光电二极管构成的光斑位置检测器。斑位置检测器。 在扫描样品时,随着样品在扫描样品时,随着样品表面的原子与微悬臂
4、探针表面的原子与微悬臂探针尖端的原子间的作用力的尖端的原子间的作用力的变化,微悬臂将随样品表变化,微悬臂将随样品表面形貌变化而上下起伏,面形貌变化而上下起伏,反射光束也将随之偏移,反射光束也将随之偏移,将光斑位置转化为电信号将光斑位置转化为电信号后,再经计算机处理就能后,再经计算机处理就能反映出样品表面的形貌。反映出样品表面的形貌。隧道电流检测法隧道电流检测法 是基于是基于STM原理实现的。将原理实现的。将微悬臂背面与一微小微悬臂背面与一微小STM探针接探针接触,其间施加一偏置电压,它们触,其间施加一偏置电压,它们之间便产生了隧道电流。在扫描之间便产生了隧道电流。在扫描样品时,微悬臂将随样品表
5、面形样品时,微悬臂将随样品表面形貌变化而上下起伏,进而使其与貌变化而上下起伏,进而使其与STM探针的位置也发生相应的变探针的位置也发生相应的变化,导致隧道电流发生指数级的化,导致隧道电流发生指数级的变化,那么测量原理就间接变成变化,那么测量原理就间接变成了了STM的测量原理。的测量原理。接触模式接触模式: 微悬臂探针紧压样品表面,检测时与样品保持接触,作微悬臂探针紧压样品表面,检测时与样品保持接触,作用力(斥力)通过微悬臂的变形进行测量。用力(斥力)通过微悬臂的变形进行测量。 该模式下,针尖与样品表面相接触,分辨率高,但成像时该模式下,针尖与样品表面相接触,分辨率高,但成像时针尖对样品的作用力
6、较大,适合表面结构稳定的样品针尖对样品的作用力较大,适合表面结构稳定的样品。轻敲模式轻敲模式: 用处于共振状态、上下振荡的微悬臂探针对样品表面进行用处于共振状态、上下振荡的微悬臂探针对样品表面进行扫描,样品表面起伏使微悬臂探针的振幅产生相应变化,从而扫描,样品表面起伏使微悬臂探针的振幅产生相应变化,从而得到样品的表面形貌。得到样品的表面形貌。 该模式下,针尖对样品进行该模式下,针尖对样品进行“敲击敲击”,两者间只有瞬间接,两者间只有瞬间接触,能有效克服接触模式下针尖引起的相互损伤,适合于柔软触,能有效克服接触模式下针尖引起的相互损伤,适合于柔软或吸附样品的检测。或吸附样品的检测。相位移模式相位
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