扫描隧道显微镜.pptx

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扫描隧道显微镜;;概况;2、STM出现的意义;? 具有原子级高辨别率,辨别率横向0.1nm、纵向0.01nm。

? 可实时地得到在实空间中表面的三维图象。

? 可观测单个原子层的局部表面构造。;? 具有原子级高辨别率,辨别率横向0.1nm、纵向0.01nm。

? 可实时地得到在实空间中表面的三维图象。

? 可观测单个原子层的局部表面构造。

? 可在真空、大气、等不一样环境下工作,甚至可将样品浸在溶液中,其工作温度可以在mK到1100K范围,并且探测过程对样品无损伤。;? 具有原子级高辨别率,辨别率横向0.1nm、纵向0.01nm。

? 可实时地得到在实空间中表面的三维图象。

? 可观测单个原子层的局部表面构造。

? 可在真空、大气、等不一样环境下工作,甚至可将样品浸在溶液中,其工作温度可以在mK到1100K范围,并且探测过程对样品无损伤。

? 通过针尖与样品间的电学和力学作用,可以进行样品表面的原子操纵或纳米加工,构造所需的纳米构造。;? 在大气里,样品表面易存在物理吸附和化学吸附,STM很难得到稳定的真实的样品表面构造图像,只能对包括高定向热解石墨(HOPG)等少数几种样品成原子像。

? 在STM的恒流工作模式下,有时它对样品表面微粒之间的某些沟槽不可以精确探测,与此有关的辨别率较差。

? STM所观测的样品必须具有一定程度的导电性。

? 宾尼等人1986年研制作成功的原子力显微镜(AtomicForceMicroscope,AFM)弥补了STM这方面的局限性。后来又陆续发展了一系列的扫描探针显微镜(ScanningProbeMicroscope,SPM),如磁力显微镜(MFM)、静电力显微镜(EFM)、扫描热显微镜、光子扫描隧道显微镜(PSTM)等。;;STM的基本原理;STM的基本原理;STM的基本原理;15;STM的基本原理;;;23;;STM的仪器构造;样品台(SampleStage);STM的仪器构造;;STM的工作模式;STM的工作模式;;STM的工作模式;STM的试验环节;;STM的应用;STM的应用;STM的应用;STM的应用;STM的应用;58;STM的应用;STM的应用;STM的应用;;80;STM的原子操纵;STM的原子操纵;STM的原子操纵;STM的原子操纵;STM的原子操纵;STM的原子操纵;? 原子力显微镜(AFM)

? 磁力显微镜(MFM)

? 摩擦力显微镜(LFM)

? 静电力显微镜(EFM)

? 弹道电子发??显微术(BEEM)

? 扫描离子电导显微镜(SICM)

? 扫描热显微镜

? 扫描隧道电位仪(STP)

? 光子扫描隧道显微镜(PSTM)

? 扫描近场光学显微镜(SNOM)

在STM基础上发展起来的一系列扫描探针显微镜扩展了微观尺度的显微技术,为纳米乃至微观技术的发展提供了很好的技术支持。

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