光学显微镜透射电子显微镜扫描隧道显微镜扫描电子显微镜原子力.ppt





《光学显微镜透射电子显微镜扫描隧道显微镜扫描电子显微镜原子力.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《光学显微镜透射电子显微镜扫描隧道显微镜扫描电子显微镜原子力.ppt(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、原子力显微镜Atomic Force Microscope品质管理部信赖性管理科品质管理部信赖性管理科分析解析室分析解析室顾方晗顾方晗目录显微镜的发展史原子力显微镜的原理结构工作模式应用显微镜的发展历史光学显微镜光学显微镜透射电子显微镜透射电子显微镜扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜扫描电子显微镜扫描电子显微镜原子力显微镜原子力显微镜光学显微镜16世纪末,荷兰的眼镜商Zaccharias Janssen,第一台复合式显微镜,倍数太低透射电子显微镜(TEM)n n19381938年,德国工程师年,德国工程师MaxKnollMaxKnoll和和ErnstRuskaErnstRuska制造出了世界上第一台
2、透制造出了世界上第一台透射电子显微镜(射电子显微镜(TEMTEM)。)。扫描电子显微镜(SEM)19521952年,英国工程师年,英国工程师Charles Charles OatleyOatley制造制造出了第一台扫描电子出了第一台扫描电子显微镜(显微镜(SEMSEM)。)。扫描隧道显微镜(STM)19831983年,年,IBMIBM公司苏黎世实公司苏黎世实验室的两位科学家验室的两位科学家GerdGerd BinnigBinnig和和Heinrich RohrerHeinrich Rohrer发明了扫描隧道显微镜发明了扫描隧道显微镜(STMSTM)。)。STMSTM的原理是电子的的原理是电子的
3、“隧道隧道效应效应”,所以只能测导体,所以只能测导体和部分半导体。和部分半导体。原子力显微镜(AFM)19851985年,年,IBMIBM公司的公司的BinningBinning和和StanfordStanford大学的大学的QuateQuate研发出了原子力显微研发出了原子力显微镜(镜(AFMAFM),弥补了),弥补了STMSTM的的不足,可以用来测量任何不足,可以用来测量任何样品的表面。样品的表面。AFM的原理AFM是在STM的基础上发展起来的一种显微技术。那么,首先我们先来了解下STM的工作原理。STM是利用原子间的隧道效应进行测量的。隧道效应经典经典物理物理学认为,物体越过势垒,有一阈
4、值能量;粒子能量小于此能量则不学认为,物体越过势垒,有一阈值能量;粒子能量小于此能量则不能越过,大于此能量则可以越过。例如骑能越过,大于此能量则可以越过。例如骑自行车自行车过小坡,先用力骑,如果坡过小坡,先用力骑,如果坡很低,不蹬自行车也能靠惯性过去。如果坡很高,不蹬自行车,车到一半就很低,不蹬自行车也能靠惯性过去。如果坡很高,不蹬自行车,车到一半就停住,然后退回去。停住,然后退回去。量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分粒子反弹,还会有一些粒子能过去,好像有一个隧道,故名隧道效应。就像粒子反弹,还会
5、有一些粒子能过去,好像有一个隧道,故名隧道效应。就像在山坡上开一隧道,自行车从中穿过一样。可见,宏观上的确定性在微观上在山坡上开一隧道,自行车从中穿过一样。可见,宏观上的确定性在微观上往往就具有不确定性。虽然在通常的情况下,隧道效应并不影响经典的宏观往往就具有不确定性。虽然在通常的情况下,隧道效应并不影响经典的宏观效应,因为隧穿几率极小,但在某些特丁的条件下宏观的隧道效应也会出现。效应,因为隧穿几率极小,但在某些特丁的条件下宏观的隧道效应也会出现。STMSTM就是根据这种效应制成的。当针尖和样品面间距足够小时(就是根据这种效应制成的。当针尖和样品面间距足够小时(0.4nm0.4nm),),在针
6、尖和样品间施加一偏置电压,便会产生隧道效应,电子会穿过势垒,在在针尖和样品间施加一偏置电压,便会产生隧道效应,电子会穿过势垒,在针尖和样品间流动,形成隧道电流。在相同的偏置电压下,电流强度对针尖针尖和样品间流动,形成隧道电流。在相同的偏置电压下,电流强度对针尖和样品间的距离十分敏感,隧道电流随间距呈指数变化,样品表面的形貌影和样品间的距离十分敏感,隧道电流随间距呈指数变化,样品表面的形貌影响着隧道电流的剧烈变化,这种电流变化有计算机进行处理就可以的到样品响着隧道电流的剧烈变化,这种电流变化有计算机进行处理就可以的到样品表面的形貌了。表面的形貌了。STM的结构与工作过程带电极的压电管(根据隧道电
7、流的的大小随时调整针尖和样品的距离,以保持隧道电流的恒定)压电管控制电压隧道电流放大器距离控制和扫描单元隧道电压(用以产生隧道效应)数据处理及显示AFMAFM的基本原理的基本原理AFMAFM是在是在STMSTM的基础上发展起来的。所不同的基础上发展起来的。所不同的是,它不是利用电子隧道效应,而是利用的是,它不是利用电子隧道效应,而是利用原子之间的范德华力(原子之间的范德华力(VanVanDerDerWaalsWaalsForceForce)作用来呈现样品的表面特性。)作用来呈现样品的表面特性。假设两个原子中,一个是在悬臂的探针尖端,假设两个原子中,一个是在悬臂的探针尖端,另一个是在样本的表面,
8、它们之间的作用力另一个是在样本的表面,它们之间的作用力会随距离的改变而变化,其作用力与距离的会随距离的改变而变化,其作用力与距离的关系如右图所示,当原子与原子很接近时,关系如右图所示,当原子与原子很接近时,彼此电子云斥力的作用大于原子核与电子云彼此电子云斥力的作用大于原子核与电子云之间的吸引力作用,所以整个合力表现为斥之间的吸引力作用,所以整个合力表现为斥力的作用,反之若两原子分开有一定距离时,力的作用,反之若两原子分开有一定距离时,其电子云斥力的作用小于彼此原子核与电子其电子云斥力的作用小于彼此原子核与电子云之间的吸引力作用,故整个合力表现为引云之间的吸引力作用,故整个合力表现为引力的作用。
9、若以能量的角度来看,这种原子力的作用。若以能量的角度来看,这种原子与原子之间的距离与彼此之间能量的大小也与原子之间的距离与彼此之间能量的大小也可从可从LennardLennardJonesJones的公式中到另一种印证。的公式中到另一种印证。从公式中知道,当从公式中知道,当 r r降低到某一程度时其能降低到某一程度时其能量为量为+E+E,也代表了在空间中两个原子是相当,也代表了在空间中两个原子是相当接近且能量为正值,若假设接近且能量为正值,若假设 r r增加到某一程增加到某一程度时,其能量就会为度时,其能量就会为-E-E同时也说明了空间中同时也说明了空间中两个原子之间距离相当远的且能量为负值。
- 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:
- 光学 显微镜 透射 电子显微镜 扫描 隧道 原子

限制150内