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相似文献
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1.
修改了光子扫描隧道显微镜(PSTM)的三介质二界面模型,提出了比较符合PSTM探测实际的四介质三界面理论模型。给出了在这一新的理论模型下光子扫描隧道显微镜探测场的理论计算公式。对光子扫描隧道显微镜的实际探测具有理论指导意义  相似文献   

2.
光子扫描隧道显微镜(PSTM)是一种高分辨率的扫描探针式显微镜。本在简略地介绍了PSTM的工作原理及实用系统的基础上,着重讨论了光纤探针的制备和扫描偏移、耦合误差的定理计算这两具关键技术问题,提出了一种分析扫描偏移及耦合误差的理论计算方法,并由此推导出计算公式,应用自行研制的PSTM系统、成功地对光栅、鱼鳞片等样品显微成象并作了分析,图象的质量和分辨率达到了较好的水平。  相似文献   

3.
使用最新光子扫描隧道显微镜探测场的理论计算公式,采用比较符合实际探测的理论模型,对PSTM探测场进行了计算机数据模拟,对探测场分布随扫描控制参量的变化规律进行了系统的研究,  相似文献   

4.
原子力显微镜和扫描隧道显微镜兼容系统的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)由于具有原子量级的分辨率,所以在表面物理,化学,生物学领域得到了越来越广泛的应用。但是,扫描隧道显微镜只能观察导电样品,这就限制了它的应用范围。  相似文献   

5.
光子扫描隧道显微镜(PhotonScanningTunnelingMicroscope,简称PSTM)的发明是在近场光学理论、全内反射理论、光纤技术、高灵敏度光电探测技术和计算机等获得重大进展的基础之上取得的,最近的研究结果表明其PSTM已实现1~3nm的超衍射极限的分辨率,如何解释PSTM能够获得如此高的超衍射极限分辨率?PSTM能获得的超衍射极限分辨率会是多少?本文提出一种关于PSTM的光子理论假说,这个假说是基于下面两个基本定律:1.光子不只是携带能量和光学信息的载体,也是具有一定空间尺寸的基本粒子2.当光子发生反射、折射、散射等时,仅改变它所携带的能量和光学信息,它的粒子尺寸并不改变,即photo=常数.将上面两个基本定律应用于PSTM时,所谓“消逝场(evanescentfield)”实际上乃是弱光子分布场,探测光纤尖端尺寸实际上相当于一个“门”,它控制着进入光纤的光子数量,通过一些计算,可获得如下几个结论:1.在PSTM的探测系统足够灵敏的条件下,探测光纤尖端的直径D和近场探测间距Z是决定PSTM超级射分辨率的两个最重要的因索.2.PSTM分辨极限将产生在D=photon和Z=photon.3P  相似文献   

6.
扫描隧道显微镜电压脉冲法加工产生纳米结构的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用扫描隧道显微镜(STM)电压脉冲法,在大气环境中进行了纳米级超微加工的实验研究,分别用钨探针和镀金钨探针,以高定向热解石墨(HOPG)和金薄膜为样品,通过在STM探针和样品之间施加一定的电压脉冲,制造出了尺度在纳米量级的结构,对形成的结构特征进行了分析,并总结了部分实验规律。  相似文献   

7.
扫描隧道显微镜针尖的电化学腐蚀制备方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文利用电化学腐蚀方法设计并搭建了一种扫描隧道显微镜(STM)针尖制备的直流腐蚀电路。电路中使用了9013三极管和LM311快速比较器,使电解池切断时间低于500ns。成功地制备了质量较高的钨针类。  相似文献   

8.
对自行研制的双功能扫描隧道显微镜(STM)的性能特点进行了研究,探讨了影响其纵、横向分辨率的有关因素;对其用于超精微观表面形貌的检测精度进行了分析,提出了其灵敏度、分辨率及视场连续可调的原理;并通过实验检测了原子级分辨率和纳米级分辨率的微观表面形貌,探讨了用STM在不辨率条件下对于微观形貌进行检测的可行性。  相似文献   

9.
对自行研制的双功能扫描隧道显微镜(STM)的性能特点进行了研究,探讨了影响其纵、横向分辨率的有关因素;对其用于超精微观表面形貌的检测精度进行了分析,提出了其灵敏度、分辨率及视场连续可调的原理;并通过实验检测了原子级分辨率和纳米级分辨率的微观表面形貌,探讨了用STM在不同分辨率条件下对于微观形貌进行检测的可行性.  相似文献   

10.
电化学扫描微探针技术在固—液界面表征和修饰中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
固-液界面(主要指电化学界面)是进行物理化学过程的重要场所,而界面的微观结构起着十分关键的作用。电化学扫描探针显微镜(ECSPM)已成为研究固-液界面结构的有力的工具。主要包括电化学扫描隧道显微镜(ECSTM)、电化学原子力显微镜(ECAFM)和扫描电化学显微镜(SECM)。结合实验室近年来的研究工作和最新结果。从方法论的角度讨论ECSPM特点、固-液体系在ECSPM表面研究和表面修饰加工中所具有  相似文献   

11.
根据量子力学中的隧道效应,扫描隧道显微镜已研制成功,在此基础上发展形成了一系列扫描探针显微镜,在各个科学研究领域得到了广泛的应用.本文通过对AJ—I型扫描隧道显微镜的理论与应用研究的阐述,探讨了它在纳米科技的发展中的重要作用.  相似文献   

12.
用扫描隧道显微镜(STM)观察了Cr12合金中(CrFe)7C3碳化物的精细结构,证实其晶粒内部存在层错亚结构;并发现同一晶粒内存在几个沿不同位向排列的平行层错群,不同平行群间呈约90°夹角。STM图象的快速Fourier变换(FFT)及逆变换(IFFT)结果表明,层错排列具有一定周期性。实验测得层错面间距为 50 nm。  相似文献   

13.
在大气中,利用扫描隧道显微镜(STM)在氢钝化的Si(110)表面直接进行化学改性,形成了20~60nm的SiO线条.通过化学腐蚀,成功地将该nm线条转移到Si基片上.实验证明,经STM改性的SiO可以作为腐蚀掩膜,利用此氧化膜可以在Si表面构造nm尺度图形结构,从而为研究构造具有量子效应的微器件工艺奠定了基础.  相似文献   

14.
用于超精微观形貌检测的STM研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制了一种具有原子级和纳米级分辨率的宽范围扫描隧道显微镜(STM),通过理论分析和实验论证,介绍纳米级精度微进给机构的原理及特点,研究了一种适于该仪器的简易、有效的隔振系统及探针夹持方法,并对夹持精度进行分析,实验结果表明该仪器可用于原子级与纳米级精度微观形貌的检测。  相似文献   

15.
介绍了一种采用双单元扫描隧道显微镜实现纳米超微定位超微加工的新方法,双单元扫描隧道显微镜由两个Z向同轴STM单元上下组合而成,分别作为样品测量加工单凶与参考定位单元,两者共用一个XY扫描器,参考定位单元以规则的晶格空间为参考,采用原子阵列伺服寻踪和针尖锁定剂到原子的技术,可以实现纳米级超微定位,与参考定位单元具有相同定位精度的样品测量加工单元采用电压脉冲法可以形成样品表面上的纳米级特征结构。  相似文献   

16.
用复模态分析法求出了针对扫描隧道显微镜隔振系统的运动解和振幅传递函数的解析表达式,从该表达式可以看出,隔振系统第一级参数极大地影响着整个系统的隔振性能,然后用由本方法计算得出的三维和二维图象分析STM隔振系统,在悬挂弹簧加磁阻尼系统和金属块中夹橡圈系统的比较中,得出了一些有用的结论。  相似文献   

17.
从河北、内蒙古、山西、黑龙江、福建等省区采集虎头、克疫、紫花白、同薯8号、克新1号、克新4号和克新6号、燕子以及米拉等不同栽培品种感染PSTVd的马铃薯样品中,制备PSTVd粗提取物,以加拿大PSTVd强毒株系(S-PSTVd)和弱毒株系(M-PSTVd)作对照,采用往返式聚丙烯酰胺凝胶电泳(R-PAGE)进行株系鉴定.结果表明,感染中国不同马铃薯品种PSTVd的电泳迁移率均与加拿大M-PSTVd的迁移率相同.初步表明侵染中国马铃薯的PSTVd主要是M-PSTVd.用PSTVd虎头分离物,采用针刺块茎幼芽和叶片摩擦接种方法,分别接种到无PSTVd的健康虎头和克皮上.检测结果表明,在初感染和续发感染植株中,PSTVd浓度分布有共同的规律,从顶部叶片、中部叶片到基部叶片中PSTVd浓度依次逐渐减少.PSTVd接种明显抑制了植株生长,并造成较大的产量损失.由不同品种初感植株收获的块茎,均有很高的PSTVd感染率.  相似文献   

18.
从河北、内蒙古、山西、黑龙江、福建等省区采集虎头、克疫、紫花白、同薯8号、克新1号、克新4号和克新6号、燕子以及米拉等不同栽培品种感染PSTVd的马铃薯样品中,制备PSTVd粗提取物,以加拿大PSTVd强毒株系(S-PSTVd)和强毒株素(M-PSTVd)作对照,采用往返式聚丙烯酰胺凝胶电泳(R-PAGE)进行株系鉴定。结果表明,感染中国不同马铃薯品种PSTVd的电泳迁移率均与加拿大M-PSTVd  相似文献   

19.
本文探讨了水溶性共聚物ST-PAM-PAA通过扩链交联,制备生物降解膜的可行性,实验系列研究了起始线性接枝共聚物的组成,粘度,酯化反应程度,以及成膜工艺对膜性能及生物降解行为的影响,另对ST-PAM-PAA中ST的结构进行了红外光谱表征。  相似文献   

20.
在利用扫描隧道显微镜研究质位pUC18DNA分子线圈型超螺旋拓扑结构的基础上,进一步探讨了扫描隧道显微镜应用于生物超微结构探测的可能机制,并指出扫描隧道显微镜技术是探测生物超微结构,尤其是DNA拓扑结构的较好手段。  相似文献   

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