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量子力学91696
在过去的30年中,初级的量子器件诸如单电子记忆电池和光信号处理系统变得异常普遍,纳米级和原子级的微元件更易加工。如今,量子力学更被应用在绝大多数工程实践中,如晶体管、激光器、量子光学、分子器件等。 ;穿遂效应;穿遂效应;穿遂效应;扫描隧道显微镜(STM);STM的基础框架;STM的局限性;1986,IBM,葛·宾尼(G. Binnig)发明了原 子力显微镜(Atomic Force Microscope ,AFM)——新一代表面观测仪器.;基本原理;sample;基本原理;AFM信号反馈模式;力检测部分; 针尖始终向样品接触并简单地在表面上移动,针尖—样品间的相互作用力是互相接触原于的电子间存在的库仑排斥力,其大小通常为10-8 —10-11N。; 优点:可产生稳定、高分辨图像。 缺点: 可能使样品产生相当大的变形,对柔软的样品造成破坏,以及破坏探针,严重影响AFM成像质量。; 相互作用力是范德华???引力,远小于排斥力. ; 优点:对样品无损伤 缺点: 1)分辨率要比接触式的低。 2)气体的表面压吸附到样品表面,造成图像 数据不稳定和对样品的破坏。 ; 介于接触模式和非接触模式之间: 其特点是扫描过程中微悬臂也是振荡的并具有比非接触模式更大的振幅(5~100nm),针尖在振荡时间断地与样品接触。 ; 特点: 1)分辨率几乎同接触模式一样好; 2)接触非常短暂,因此剪切力引起的对样品的破坏几乎完全消失; ;工作模式-轻敲模式;相位成像(phase imaging)技术 通过轻敲模式扫描过程中振动微悬臂的相位变化 来检测表面组分,粘附性,摩擦,粘弹性和其他性质 的变化.;AFM技术的主要特点:; AFM的应用;AFM (a) and SEM (b) image of Polystyrene on porous Al2O3 template
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