扫描隧道显微镜的原理及应用课件.ppt
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1、扫描隧道显微镜的原理及应用第1页,此课件共26页哦 扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)的发明打开了人)的发明打开了人类对微观世界观察的大门,使得人类在纳类对微观世界观察的大门,使得人类在纳米尺度上研究单一原子以及单一分子的反米尺度上研究单一原子以及单一分子的反应成为可能。应成为可能。STM历史意义历史意义第2页,此课件共26页哦STM前的显微镜 光学显微镜光学显微镜(荷兰人列文虎克发明荷兰人列文虎克发明),用于观用于观察细胞察细胞.电子显微镜电子显微镜(德国科学家德国科学家Ernst Ruska和和Max Knoll发明发明),可以观察到比细胞更小的可以观察到比细胞更小的病毒病毒.光学显
2、微镜光学显微镜电子显微镜电子显微镜第3页,此课件共26页哦光学显微镜和电子显微镜的缺陷光学显微镜和电子显微镜的缺陷光学显微镜不能观察到纳米级的微观粒子光学显微镜不能观察到纳米级的微观粒子.电子显微镜由于高速电子容易透入物质深处,低速电子电子显微镜由于高速电子容易透入物质深处,低速电子又容易被样品的电磁场偏折,故电子显微镜很少能对表又容易被样品的电磁场偏折,故电子显微镜很少能对表面结构有所揭示面结构有所揭示.总之总之,以上两种显微镜都不能用于研究物质的微观表面以上两种显微镜都不能用于研究物质的微观表面,人们人们急需一种能够观测物质表面结构的显微术急需一种能够观测物质表面结构的显微术.第4页,此课
3、件共26页哦STM的发明的发明发明人为德裔物理学家葛发明人为德裔物理学家葛.宾尼宾尼(Gerd Bining)博士和他的导师海博士和他的导师海.罗雷尔罗雷尔(Heinrich Rohrer)博士博士他们俩当时供职于他们俩当时供职于IBM公司设在瑞士苏黎士的实验室公司设在瑞士苏黎士的实验室.他们的研究方向为超导隧道效应他们的研究方向为超导隧道效应,并不是专门为了发明并不是专门为了发明STM一个偶然的机会他们读到了物理学家罗伯特一个偶然的机会他们读到了物理学家罗伯特.杨撰写的一篇有关杨撰写的一篇有关“形貌仪形貌仪”的文章。这篇文章让他们产生利用导体的隧道效应来探的文章。这篇文章让他们产生利用导体的
4、隧道效应来探测物体表面的想法测物体表面的想法.结果成功了结果成功了!第5页,此课件共26页哦Gerd Bining,Heinrich Rohrer和和Ernst Ruska荣获荣获1986年的年的诺贝尔物理奖诺贝尔物理奖第6页,此课件共26页哦一一 STM工作原理工作原理 扫描隧道显微镜是根据量子力学中的隧道效应原理,扫描隧道显微镜是根据量子力学中的隧道效应原理,通过探测固体表面原子中电子的隧道电流来分辨固体表面通过探测固体表面原子中电子的隧道电流来分辨固体表面形貌的新型显微装置。形貌的新型显微装置。隧道效应隧道效应 根据量子力学原理,由于粒子存在波动性,根据量子力学原理,由于粒子存在波动性,
5、当一个粒子处在一个势垒之中时,粒子越过势垒出现在当一个粒子处在一个势垒之中时,粒子越过势垒出现在另一边的几率不为零,这种现象称为隧道效应。另一边的几率不为零,这种现象称为隧道效应。第7页,此课件共26页哦 由于电子的隧道效应,金属中的电子并不完全局限于金属表面之内,电子云密度并不在表由于电子的隧道效应,金属中的电子并不完全局限于金属表面之内,电子云密度并不在表面边界处突变为零。在金属表面以外,电子云密度呈指数衰减,衰减长度约为面边界处突变为零。在金属表面以外,电子云密度呈指数衰减,衰减长度约为1nm。用一个极。用一个极细的、只有原子线度的金属针尖作为探针,将它与被研究物质细的、只有原子线度的金
6、属针尖作为探针,将它与被研究物质(称为样品称为样品)的表面作为两个的表面作为两个电极,当样品表面与针尖非常靠近电极,当样品表面与针尖非常靠近(距离距离1nm)时,两者的电子云略有重叠,如图时,两者的电子云略有重叠,如图 2 所示。若在两极间加上电压所示。若在两极间加上电压U,在电场作用下,电子就会穿过两个电极之间的势垒,通过电子,在电场作用下,电子就会穿过两个电极之间的势垒,通过电子云的狭窄通道流动,从一极流向另一极,形成隧道电流云的狭窄通道流动,从一极流向另一极,形成隧道电流 I。隧道电流。隧道电流 I 的大小与针尖和样品的大小与针尖和样品间的距离间的距离 s 以及样品表面平均势垒的高度以及
7、样品表面平均势垒的高度p有关,其关系为有关,其关系为 IUexp-A(ps)1/2,式中式中 A 为常量。如果为常量。如果s以以0.1nm为单位,为单位,p以以 eV为单位,则在真空条件下,为单位,则在真空条件下,A1,I Uexp-(ps)1/2。第8页,此课件共26页哦 由此可见,隧道电流由此可见,隧道电流 I 对针尖与样品表对针尖与样品表面之间的距离面之间的距离 s 极为敏感,如果极为敏感,如果 s 减小减小0.1nm,隧道电流就会增加一个数量级。当,隧道电流就会增加一个数量级。当针尖在样品表面上方扫描时,即使其表面只针尖在样品表面上方扫描时,即使其表面只有原子尺度的起伏,也将通过其隧道
8、电流显有原子尺度的起伏,也将通过其隧道电流显示出来。借助于电子仪器和计算机,在屏幕示出来。借助于电子仪器和计算机,在屏幕上即显示出与样品表面结构相关的信息。上即显示出与样品表面结构相关的信息。第9页,此课件共26页哦STM的结构的结构常用的常用的 STM 针尖安放在一个可进行三维运动的压电陶瓷支架上,如图针尖安放在一个可进行三维运动的压电陶瓷支架上,如图 3 所示,所示,Lx、Ly、Lz分别控制针尖在分别控制针尖在x、y、z方向上的运动。在方向上的运动。在Lx、Ly上施加电压,便可使针尖沿表面扫上施加电压,便可使针尖沿表面扫描;测量隧道电流描;测量隧道电流 I,并以此反馈控制施加在,并以此反馈
9、控制施加在Lz上的电压上的电压Vz;再利用计算机的测量软件;再利用计算机的测量软件和数据处理软件将得到的信息在屏幕上显示出来。和数据处理软件将得到的信息在屏幕上显示出来。第10页,此课件共26页哦STM的工作方式的工作方式第11页,此课件共26页哦恒流模式恒流模式 利用一套电子反馈线路控制隧道电流利用一套电子反馈线路控制隧道电流 I,使,使其保持恒定。再通过计算机系统控制针尖其保持恒定。再通过计算机系统控制针尖在样品表面扫描,即保持针尖与样品表面在样品表面扫描,即保持针尖与样品表面之间的局域高度不变,针尖随着样品表面之间的局域高度不变,针尖随着样品表面的高低起伏而作相同的起伏运动,高度的的高低
10、起伏而作相同的起伏运动,高度的信息也就由此反映出来。这种工作方式获信息也就由此反映出来。这种工作方式获取图象信息全面,显微图象质量高,应用取图象信息全面,显微图象质量高,应用广泛广泛第12页,此课件共26页哦恒高模式恒高模式 在对样品进行扫描过程中保持针尖的绝对在对样品进行扫描过程中保持针尖的绝对高度不变;于是针尖与样品表面的局域距高度不变;于是针尖与样品表面的局域距离离 s 将发生变化,隧道电流将发生变化,隧道电流I的大小也随着的大小也随着发生变化;通过计算机记录隧道电流的变发生变化;通过计算机记录隧道电流的变化,并转换成图像信号显示出来,即得到化,并转换成图像信号显示出来,即得到了了 ST
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- 扫描 隧道 显微镜 原理 应用 课件
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