扫描探针显微技术集合课件.ppt
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1、5-1 扫描探针显微镜的产生和历史扫描探针显微镜的产生和历史5-2 扫描探针显微镜的原理扫描探针显微镜的原理5-3 扫描探针显微镜的特点与应用扫描探针显微镜的特点与应用5-4 存在的问题及其展望存在的问题及其展望5-5 总结总结参考文献参考文献扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史扫描探针显微镜产生的必然性扫描探针显微镜产生的必然性 1 1 表面结构分析仪器的局限性表面结构分析仪器的局限性表面结构分析仪器的局限性表面结构分析仪器的局限性19331933年年年年电子显微镜电子显微镜电子显微镜电子显微镜RuskaRuskaKnollKnoll透透透透射射射射电电电电子子子子显显显显微
2、微微微镜镜镜镜扫扫扫扫描描描描电电电电子子子子显显显显微微微微镜镜镜镜场场场场电电电电子子子子显显显显微微微微镜镜镜镜场场场场离离离离子子子子显显显显微微微微镜镜镜镜低低低低能能能能电电电电子子子子衍衍衍衍射射射射光光光光电电电电子子子子能能能能谱谱谱谱电电电电子子子子探探探探针针针针扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史低能电子衍低能电子衍低能电子衍低能电子衍射和射和射和射和X X射线衍射射线衍射射线衍射射线衍射光学显微镜光学显微镜光学显微镜光学显微镜和和和和扫描电子显扫描电子显扫描电子显扫描电子显微镜微镜微镜微镜高分辨透射高分辨透射高分辨透射高分辨透射电子显微镜电子显微镜电子
3、显微镜电子显微镜场电子显微场电子显微场电子显微场电子显微镜镜镜镜和和和和场离子显微场离子显微场离子显微场离子显微镜镜镜镜X X射线光电子射线光电子射线光电子射线光电子能谱能谱能谱能谱 样品具有周期性结构样品具有周期性结构样品具有周期性结构样品具有周期性结构 不足分辨出表面原子不足分辨出表面原子不足分辨出表面原子不足分辨出表面原子 用于薄层样品的体相和界面研究用于薄层样品的体相和界面研究用于薄层样品的体相和界面研究用于薄层样品的体相和界面研究只能探测在半径小于只能探测在半径小于只能探测在半径小于只能探测在半径小于100nm100nm的针的针的针的针尖上的原子结构和二维几何性质,尖上的原子结构和二
4、维几何性质,尖上的原子结构和二维几何性质,尖上的原子结构和二维几何性质,且制样技术复杂且制样技术复杂且制样技术复杂且制样技术复杂只能提供空间平均的电子结只能提供空间平均的电子结只能提供空间平均的电子结只能提供空间平均的电子结构信息构信息构信息构信息扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史2 2 纳米科技突飞猛进的发展纳米科技突飞猛进的发展纳米科技突飞猛进的发展纳米科技突飞猛进的发展Dendrimer-like Gold Nanoparticle3 Biomolecular Recognition on Vertically Aligned Carbon Nanofibers1-Co
5、 nanocrystals coated by a monolayer of poly(acrylic acid)-block-polystyrene 2DNA Translocation in Inorganic Nanotubes4Diameter-Dependent Growth Direction of Epitaxial Silicon Nanowires5扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史扫描探针显微镜的产生扫描探针显微镜的产生扫描隧道扫描隧道显微镜显微镜1982年年 人类第一次能够实人类第一次能够实人类第一次能够实人类第一次能够实时地观察单个原子在物时地观察单个
6、原子在物时地观察单个原子在物时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与质表面的排列状态和与质表面的排列状态和与质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物表面电子行为有关的物表面电子行为有关的物表面电子行为有关的物理、化学性质,在表面理、化学性质,在表面理、化学性质,在表面理、化学性质,在表面科学、材料科学、生命科学、材料科学、生命科学、材料科学、生命科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有科学等领域的研究中有科学等领域的研究中有科学等领域的研究中有着重大的意义和广阔的着重大的意义和广阔的着重大的意义和广阔的着重大的意义和广阔的应用前景,被国际科学应用前景,被国际科学应用前景,被国际科学应用前景,被
7、国际科学界公认为八十年代世界界公认为八十年代世界界公认为八十年代世界界公认为八十年代世界十大科技成就之一。十大科技成就之一。十大科技成就之一。十大科技成就之一。Gerd.BinnigHeinrich Rohrer扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史扫描力显微镜扫描力显微镜扫描力显微镜扫描力显微镜(SFMSFMSFMSFM)扫描近场光学显微境扫描近场光学显微境扫描近场光学显微境扫描近场光学显微境(SNOMSNOMSNOMSNOM)弹道电子发射显微镜弹道电子发射显微镜弹道电子发射显微镜弹道电子发射显微镜(BEEMBEEMBEEMBEEM)原子力显微镜原子力显微镜原子力显微镜原子力显
8、微镜(AFMAFMAFMAFM)扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜(STMSTMSTMSTM)扫描探针显微镜扫描探针显微镜扫描探针显微镜扫描探针显微镜(SPMSPMSPMSPM)扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的产产生生和和历历史史扫描探针显微镜的发展历史扫描探针显微镜的发展历史 对于扫描探针显微术的最初研究可以追溯到上个世对于扫描探针显微术的最初研究可以追溯到上个世纪年代。纪年代。19281928年英国科学家年英国科学家SyngeSynge提出了扫描探针近场光学显提出了扫描探针近场光学显微镜的概念。他提出制造一个玻璃的针尖,在这个针尖微镜的概念。他提出制造一个玻璃的针尖,
9、在这个针尖的末端有一个极小的照相机的光圈,然后用这个针尖对的末端有一个极小的照相机的光圈,然后用这个针尖对待测样品作一行行的扫描。他后来也提出了对样品进行待测样品作一行行的扫描。他后来也提出了对样品进行压电式扫描的想法。但由于种种原因,他的工作没有受压电式扫描的想法。但由于种种原因,他的工作没有受到注意。到注意。直到直到19561956年,年,OKeefeOKeefe重新研究了相同的想法。这重新研究了相同的想法。这次,次,OKeefeOKeefe研究了光在一个研究了光在一个100100埃的狭逢中的传播,埃的狭逢中的传播,指出了该技术有望达到指出了该技术有望达到100100埃的分辨率。但不幸的是
10、,埃的分辨率。但不幸的是,他断言相关的技术还不成熟,实验方面的工作还不具有他断言相关的技术还不成熟,实验方面的工作还不具有可行性,因此他放弃了进一步的研究。可行性,因此他放弃了进一步的研究。BaezBaez之后用声波之后用声波的方法一一核实了这些概念。的方法一一核实了这些概念。19721972年,年,AshAsh和和NichollsNicholls两人使用两人使用3cm3cm波长的微波辐波长的微波辐射做成了世界上第一个近场高分辨率扫描显微镜。他们射做成了世界上第一个近场高分辨率扫描显微镜。他们达到了达到了150150微米的分辨率(波长的二百分之一)微米的分辨率(波长的二百分之一).1981 1
11、981年年IBMIBM的的Gerd.Binnig Gerd.Binnig 和和Heinrich RohrerHeinrich Rohrer制成制成了世界上第一台扫描隧道显微镜,由此人类第一次获得了世界上第一台扫描隧道显微镜,由此人类第一次获得了原子尺度上的图像。二人因此项工作获得了诺贝尔奖。了原子尺度上的图像。二人因此项工作获得了诺贝尔奖。自此自此SPMSPM的发展日新月异。的发展日新月异。扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的原原理理 扫描探针显微镜的原理扫描探针显微镜的原理 当探针与样品表面间距小到纳米时,按照近代量子力学的观点,当探针与样品表面间距小到纳米时,按照近代量子力学的观点,由于探针尖
12、端的原子和样品表面的原子具有特殊的作用力,并且该作由于探针尖端的原子和样品表面的原子具有特殊的作用力,并且该作用力随着距离的变化非常显著。当探针在样品表面来回扫描的过程中,用力随着距离的变化非常显著。当探针在样品表面来回扫描的过程中,顺着样品表面的形状而上下移动。独特的反馈系统始终保持探针的力顺着样品表面的形状而上下移动。独特的反馈系统始终保持探针的力和高度恒定,一束激光从悬臂梁上反射到感知器,这样就能实时给出和高度恒定,一束激光从悬臂梁上反射到感知器,这样就能实时给出高度的偏移值。样品表面就能记录下来,最终构建出三维的表面图。高度的偏移值。样品表面就能记录下来,最终构建出三维的表面图。扫扫描
13、描探探针针显显微微镜镜的的原原理理 扫描探针显微镜扫描探针显微镜(SPM)主要包括扫描隧道主要包括扫描隧道显微镜显微镜(STM)和原子力显微镜和原子力显微镜(AFM)两种功两种功能能。扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的原原理理 扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜 工作原理是利用电子隧道现象,将样品本身作为一工作原理是利用电子隧道现象,将样品本身作为一具电极,另一个电极是一根非常尖锐的探针。把探针移具电极,另一个电极是一根非常尖锐的探针。把探针移近样品,并在两者之间加上电压,当探针和样品表面相近样品,并在两者之间加上电压,当探针和样品表面相距只有数十埃时,由于隧道效应在探针与样品表面之间距只有数十埃时,
14、由于隧道效应在探针与样品表面之间就会产生隧穿电流,并保持不变。若表面有微小起伏,就会产生隧穿电流,并保持不变。若表面有微小起伏,那怕只有原子大小的起伏,也将使穿电流发生成千上万那怕只有原子大小的起伏,也将使穿电流发生成千上万倍的变化。这些信息输入电子计算机,经过处理即可在倍的变化。这些信息输入电子计算机,经过处理即可在荧光屏上显示出一幅物体的三维图像。扫描隧道显微镜荧光屏上显示出一幅物体的三维图像。扫描隧道显微镜一般用于导体和半导体表面的测定。一般用于导体和半导体表面的测定。扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的原原理理 原子力显微镜原子力显微镜 主要包括接触模式、主要包括接触模式、非接触模式和轻敲
15、模式。非接触模式和轻敲模式。一个对力非常敏感的微悬一个对力非常敏感的微悬臂,其尖端有一个微小的臂,其尖端有一个微小的探针,当探针轻微地接触、探针,当探针轻微地接触、接近或轻敲样品表面时,接近或轻敲样品表面时,由于探针尖端的原子与样由于探针尖端的原子与样品表面的原子之间产生极品表面的原子之间产生极其微弱的相互作用力而使其微弱的相互作用力而使微悬臂弯曲,将微悬臂弯微悬臂弯曲,将微悬臂弯曲的形变信号转换成光电曲的形变信号转换成光电信号并进行放大,就可以信号并进行放大,就可以得到原子之间力的微弱变得到原子之间力的微弱变化的信号。这些信息输入化的信号。这些信息输入电子计算机,经过处理即电子计算机,经过处
16、理即可在荧光屏上显示出一幅可在荧光屏上显示出一幅物体的三维图像。物体的三维图像。扫描探针显微镜正在迅速地被应用于扫描探针显微镜正在迅速地被应用于扫描探针显微镜正在迅速地被应用于扫描探针显微镜正在迅速地被应用于科学研究的许多领域,如纳米技术,催化科学研究的许多领域,如纳米技术,催化科学研究的许多领域,如纳米技术,催化科学研究的许多领域,如纳米技术,催化新材料,生命科学,半导体科学等,并且新材料,生命科学,半导体科学等,并且新材料,生命科学,半导体科学等,并且新材料,生命科学,半导体科学等,并且取得了许多重大的科研成果取得了许多重大的科研成果取得了许多重大的科研成果取得了许多重大的科研成果.扫扫描
17、描探探针针显显微微镜镜的的特特点点与与应应用用扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的特特点点与与应应用用 扫描探针显微镜的特点扫描探针显微镜的特点 1.1.分辨率高分辨率高分辨率高分辨率高HMHM:高分辨光学显微镜;高分辨光学显微镜;PCMPCM:相反差显微镜;相反差显微镜;(S)TEM(S)TEM:(:(扫描)透射电子显微镜;扫描)透射电子显微镜;FIM:场离子显微镜;场离子显微镜;REM:反射电子显微镜反射电子显微镜 横向分辨率横向分辨率横向分辨率横向分辨率可达0.1nm纵向分辨率纵向分辨率纵向分辨率纵向分辨率可达0.01nm扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的特特点点与与应应用用 2、可实时地得到
18、实空间中表面的三维图像,可用于具有可实时地得到实空间中表面的三维图像,可用于具有可实时地得到实空间中表面的三维图像,可用于具有可实时地得到实空间中表面的三维图像,可用于具有周期性或不具备周期性的表面结构研究。周期性或不具备周期性的表面结构研究。周期性或不具备周期性的表面结构研究。周期性或不具备周期性的表面结构研究。应用:应用:应用:应用:可用于表面扩散等动态过程的研究可用于表面扩散等动态过程的研究可用于表面扩散等动态过程的研究可用于表面扩散等动态过程的研究。3 3 3 3、可可可可以以以以观观观观察察察察单单单单个个个个原原原原子子子子层层层层的的的的局局局局部部部部表表表表面面面面结结结结构
19、构构构,而而而而不不不不是是是是体体体体相相相相或或或或整个表面的平均性质。整个表面的平均性质。整个表面的平均性质。整个表面的平均性质。应应应应用用用用:可可可可直直直直接接接接观观观观察察察察到到到到表表表表面面面面缺缺缺缺陷陷陷陷、表表表表面面面面重重重重构构构构、表表表表面面面面吸吸吸吸附附附附体体体体的形态和位置,以及由吸附体引起的表面重构等。的形态和位置,以及由吸附体引起的表面重构等。的形态和位置,以及由吸附体引起的表面重构等。的形态和位置,以及由吸附体引起的表面重构等。4 4 4 4、可可可可在在在在真真真真空空空空、大大大大气气气气、常常常常温温温温等等等等不不不不同同同同环环环
20、环境境境境下下下下工工工工作作作作,甚甚甚甚至至至至可可可可将将将将样样样样品品品品浸浸浸浸在在在在水水水水和和和和其其其其它它它它溶溶溶溶液液液液中中中中,不不不不需需需需要要要要特特特特别别别别的的的的制制制制样样样样技技技技术术术术,并并并并且且且且探探探探测过程对样品无损伤。测过程对样品无损伤。测过程对样品无损伤。测过程对样品无损伤。应应应应用用用用:适适适适用用用用于于于于研研研研究究究究生生生生物物物物样样样样品品品品和和和和在在在在不不不不同同同同试试试试验验验验条条条条件件件件下下下下对对对对样样样样品品品品表表表表面面面面的的的的评评评评价价价价,例例例例如如如如对对对对于于
21、于于多多多多相相相相催催催催化化化化机机机机理理理理、超超超超导导导导机机机机制制制制、电电电电化化化化学学学学反反反反应过程中电极表面变化的监测等。应过程中电极表面变化的监测等。应过程中电极表面变化的监测等。应过程中电极表面变化的监测等。扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的特特点点与与应应用用 5 5 5 5、配合扫描隧道谱,可以得到有关表面结构的信、配合扫描隧道谱,可以得到有关表面结构的信、配合扫描隧道谱,可以得到有关表面结构的信、配合扫描隧道谱,可以得到有关表面结构的信息,例如表面不同层次的态密度、表面电子阱、电荷息,例如表面不同层次的态密度、表面电子阱、电荷息,例如表面不同层次的态密度、表
22、面电子阱、电荷息,例如表面不同层次的态密度、表面电子阱、电荷密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。6 6 6 6、在技术本身,、在技术本身,、在技术本身,、在技术本身,SPMSPMSPMSPM具有的设备相对简单、体积小、具有的设备相对简单、体积小、具有的设备相对简单、体积小、具有的设备相对简单、体积小、价格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求、价格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求、价格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求、价格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求
23、、制样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时制样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时制样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时制样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时SPMSPMSPMSPM的的的的日常维护和运行费用也十分低廉。日常维护和运行费用也十分低廉。日常维护和运行费用也十分低廉。日常维护和运行费用也十分低廉。SFM images of double-stranded DNA(dsDNA)adsorbed on a graphite surface modified with CH3(CH2)11NH2 molecules.Manipulation was performed by brin
24、ging the tip in contact with the surface and moving it in the desired direction,using homemade manipulation hardwire and softwire;(a)ds-plasmid DNA molecules as deposited;(b)after stretching two of them along the arrows(c)after manipulation of the same molecules into triangles;(d)seven-letter word w
25、ritten with a polydisperse sample of linear dsDNA;(e)magnified view of the square marked in(b);(f)magnified view of the square marked in(c)11.扫描探针显微镜的其他应用扫描探针显微镜的其他应用&通过显微镜探针可以操纵和移动单个原子或分子通过显微镜探针可以操纵和移动单个原子或分子通过显微镜探针可以操纵和移动单个原子或分子通过显微镜探针可以操纵和移动单个原子或分子扫扫描描探探针针显显微微镜镜的的特特点点与与应应用用双链双链DNA吸附在石墨表面用吸附在石墨表面用
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