扫描探针显微分析技术精选课件.ppt
《扫描探针显微分析技术精选课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《扫描探针显微分析技术精选课件.ppt(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于扫描探针显微分析技术第一页,本课件共有38页第十四章第十四章 扫描探针显微分析技术扫描探针显微分析技术l一一.绪论绪论l二二.扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)l三三.原子力显微技术(原子力显微技术(AFM)l四四.磁力显微技术磁力显微技术第二页,本课件共有38页一.绪论绪论 社会发展、科技进步总伴随着工具的完善和革新。以显微镜来说吧,发展至今可以说是有了三代显微镜。这也使得人们对于微观世界的认识越来越深入,从微米级,亚微米级发展到纳米级乃至原子分辨率。微观世界的探索第三页,本课件共有38页 第一代为光学显微镜第一代为光学显微镜1830年代后期为M.Schleide和T.Schman
2、n所发明;它使人类“看”到了致病的细菌、微生物和微米级的微小物体,对社会的发展起了巨大的促进作用,至今仍是主要的显微工具.第四页,本课件共有38页第二代为电子显微镜第二代为电子显微镜 20世纪三十年代早期卢斯卡(E.Ruska)发明了电子显微镜,使人类能”看”到病毒等亚微米的物体,它与光学显微镜一起成了微电子技术的基本工具。第五页,本课件共有38页第三代为扫描探针显微镜第三代为扫描探针显微镜 也可简称为纳米显微镜。1981年比尼格和罗勒发明了扫描隧道显微镜(STM),使人类实现了观察单个原子的愿望;1985年比尼格应奎特发明了可适用于非导电样品的原子力显微镜(AFM),也具有原子分辨率,与扫描
3、隧道显微镜一起构建了扫描探针显微镜(SPM)系列。第六页,本课件共有38页三种观察原子的方法比较三种观察原子的方法比较TEMX衍射衍射STM/AFM空间分辨率空间分辨率1-1011(Z:0.1)样品制备测量样品制备测量条件条件超薄切片真空结晶样品mg级量近自然、液体g-ng结构信息结构信息2维平均结构参数,三维内部结构单个分子结构、局域结构、表面三维结构图像图像直观拟合、重构真实、直观第七页,本课件共有38页l2.1扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)的基本原理的基本原理l2.2STM两种扫描模式两种扫描模式l2.3STM的优势、局限性与发展的优势、局限性与发展二.扫描隧道显微镜(扫描隧道
4、显微镜(STM)第八页,本课件共有38页利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。隧道电流 I 与针尖和样品之间距离 S 和平均功函数 有关:扫描探针一般采用直径小于1mm的细金属丝,如钨丝、铂铱丝等;被观测样品应具有一定导电性才可以产生隧道电流。2.1扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)的基本原理的基本原理第九页,本课件共有38页隧道电流是间距的指数函数;如果针尖与样品间隙(级尺度)变化10%,隧道电流则变化一个数量级。S
5、TM的针尖样品相互作用示意图第十页,本课件共有38页2.2 STM两种扫描模式 l恒定高度模式检测隧道电流变化l恒定电流模式检测高度变化l两种模式各有利弊。恒高模式扫描速率较高,因为控制系统不必上下移动扫描器,但这种模式仅适用于相对平滑的表面。恒电流模式可以较高的精度测量不规则表面,但比较耗时。第十一页,本课件共有38页第十二页,本课件共有38页扫描隧道显微镜(STM)在研究物质表面结构、生物样品及微电子技术等领域中成为很有效的实验工具。例如生物学家们研究单个的蛋白质分子或DNA分子;材料学家们考察晶体中原子尺度上的缺陷;微电子器件工程师们设计厚度仅为几十个原子的电路图等,都可利用扫描隧道显微
6、镜(STM)仪器。有严重缺陷的高分子镀膜2.3STM的优势、局限性与发展的优势、局限性与发展第十三页,本课件共有38页在扫描隧道显微镜(STM)问世之前,这些微观世界还只能用一些烦琐的、往往是破坏性的方法来进行观测。而扫描隧道显微镜(STM)则是对样品表面进行无损探测,避免了使样品发生变化,也无需使样品受破坏性的高能辐射作用。另外,任何借助透镜来对光或其它辐射进行聚焦的显微镜都不可避免的受到一条根本限制:光的衍射现象。由于光的衍射,尺寸小于光波长一半的细节在显微镜下将变得模糊。而扫描隧道显微镜(STM)则能够轻而易举地克服这种限制,因而可获得原子级的高分辨率。第十四页,本课件共有38页瑞士苏黎
7、世研究实验室的宾尼格(GBinnig)和罗赫(HRohrer)发明的扫描隧道显微镜(简称STM),在技术上实现了对单个原子的控制与操作。为此,他们与显微镜发明人鲁斯卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。第十五页,本课件共有38页扫描隧道显微镜下原子的镜象第十六页,本课件共有38页在扫描隧道显微镜(STM)观测样品表面的过程中,扫描探针的结构所起的作用是很重要的。如针尖的曲率半径是影响横向分辨率的关键因素;针尖的尺寸、形状及化学同一性不仅影响到STM图象的分辨率,而且还关系到电子结构的测量。因此,精确地观测描述针尖的几何形状与电子特性对于实验质量的评估有重要的参考价值。扫描隧道显微镜(STM)在化学
8、中的应用研究虽然只进行了几年,但涉及的范围已极为广泛。因为扫描隧道显微镜(STM)的最早期研究工作是在超高真空中进行的,因此最直接的化学应用是观察和记录超高真空条件下金属原子在固体表面的吸附结构。第十七页,本课件共有38页1.在扫描隧道显微镜(STM)的恒电流工作模式下,有时它对样品表面微粒之间的某些沟槽不能够准确探测,与此相关的分辨率较差。图2摘自对铂超细粉末的一个研究实例。它形象地显示了扫描隧道显微镜(STM)在这种探测方式上的缺陷。铂粒子之间的沟槽被探针扫描过的曲面所盖,在形貌图上表现得很窄,而铂粒子的粒径却因此而被增大了。在TEM的观测中则不会出现这种问题。缺点:缺点:第十八页,本课件
9、共有38页图图2STM恒电流工作方式观测超细金属微粒(恒电流工作方式观测超细金属微粒(Pt/C样品)样品)在恒高度工作方式下,从原理上这种局限性会有所改善。但只有采用非常尖锐的探针,其针尖半径应远小于粒子之间的距离,才能避免这种缺陷。在观测超细金属微粒扩散时,这一点显得尤为重要。第十九页,本课件共有38页2扫描隧道显微镜(STM)所观察的样品必须具有一定程度的导电性,对于半导体,观测的效果就差于导体;对于绝缘体则根本无法直接观察。如果在样品表面覆盖导电层,则由于导电层的粒度和均匀性等问题又限制了图象对真实表面的分辨率。第二十页,本课件共有38页三三.原子力显微技术(原子力显微技术(AFM)l3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 扫描 探针 显微 分析 技术 精选 课件
限制150内