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1.
惯性步进扫描器控制接口的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种采用惯性步进型扫描器的新型扫描隧道显微镜(STM)的设计,研制出了一种用于该扫描器的接口电路.文章重点对该扫描器的位置粗调驱动电路和隧道电流前置放大电路等接口进行了设计,并完成了该接口的制作和调试,最后在使用该接口电路的新型SIM上扫描出具有较高分辨率的镀金铜的表面形貌.测试表明,该接口工作稳定,使用方便,并能发挥该惯性步进型扫描器高稳定性的优点.  相似文献   
2.
本文介绍了一种采用惯性步进型扫描器的新型扫描隧道显微镜(STM)的设计,研制出了一种用于该扫描器的接口电路。文章重点对该扫描器的位置粗调驱动电路和隧道电流前置放大电路等接口进行了设计,并完成了该接口的制作和调试,最后在使用该接口电路的新型STM上扫描出具有较高分辨率的镀金铜的表面形貌。测试表明,该接口工作稳定,使用方便,并能发挥该惯性步进型扫描器高稳定性的优点。  相似文献   
3.
以广义Arrhenius方程对不同氧的原子个数百分比[N(O)]和不同氮的原子个数百分比[N(N)]的Ta间隙固溶体的内耗数据进行曲线拟合,并对结果进行了讨论.预设不同的T0代替Tc,得到标准差SD最小值时的自发有序温度Tc、指数前因子(τ)0和表观激活自由能△G;对低弛豫元浓度的情况,由T0-△G数据(T0是Tc附近的温度)线性拟合的截距得到激活焓△H,由此计算熵的变化△S和参数(τ)0.结果显示:①自发有序温度Tc与N(O)及N(N)基本上成正比的关系,显示随着N(O)或N(N)的增加,氧原子之间或氮原子之间的耦合增加,使自发有序温度Tc上升;②随着N(O)或N(N)的增加,组态熵的贡献Tc△S增大,表观激活自由能△G下降;③参数(τ)’0基本不随N(O)变化,这一结果与“不同含氧量具有同一个激活焓△H”这一条件是自洽的,说明了在讨论的N(O)范围弛豫元是相同的,是耦合的单个弛豫元;④N(N)小于1.0%时,弛豫元是耦合的单个弛豫元;N(N)较大时,弛豫元发生变化,可能出现弱耦合的弛豫元对等,使△S增大.  相似文献   
4.
凝聚态物质的切变波共振吸收谱仪的工作原理   总被引:4,自引:4,他引:0  
研制成能工作于10-2~103cm-1波数范围内的切变波共振吸收谱仪,填补了现有谱学在10-2~102cm-1波数范围的空白.首次观测到水在100~300cm-1波数范围的2个共振吸收峰.它可在凝聚态物理、溶液研究、胶体化学、有机化学、生物化学和生命过程的研究中得到广泛的应用.  相似文献   
5.
自行研制了液体膜切变波共振吸收谱仪,给出了该仪器的工作原理和技术指标,应用该仪器对厚度为0.1 mm的水膜进行测试,在150-550 Hz的频率范围得到8个共振吸收峰,并发现系统的共振频率由空载时的150 Hz以下移至550 Hz以上,显示水膜已参与了振动,提供回复力矩,故全部的峰均可能是水的共振吸收峰,其中178Hz和476Hz的吸收峰有可能是固体起振Cu丝与水相互耦合的共振吸收峰.  相似文献   
6.
采用频谱分析在方法对机械系统中的振动模式进行分析,使系统中的共振模式的测定规范化、定量化、此方法应用于液体切变波共振吸收谱仪的研制中,取得了良好的效果。  相似文献   
7.
一些液体在低波数范围的共振吸收峰   总被引:1,自引:1,他引:0  
用准连续变频的凝聚态物质共振吸收谱仪在100~250cm-1范围内测量了血红蛋白、谷氨酸水溶液在室温到60℃时的共振吸收谱以及酒精和果酸酶水溶液在室温时的共振吸收谱.发现了它们的特征共振吸收峰.讨论了这些共振吸收峰的实验规律和可能的相变行为.  相似文献   
8.
介绍一种高速低相差双路AD数据采集器.通过使用比要求的采样速度更高速的ADC及对两路ADC进行严格的同步控制等措施,设计出的AD数据采集器具有相位抖动小于1个采样周期,并与采样速度无关,且对接口速度要求低、接口硬件简单等特点.实验表明,对频率为5Hz的模拟输入信号,其相位分辨率可达5×10  相似文献   
9.
基于扫描隧道显微镜(scanning tunneling micmscope,STM)的新型扫描阻抗显微镜(scarming impedance microscope,SIM)可以对绝缘电介质表而的阻抗性质进行测量,但由于传统STM针尖不适用于这种模式,需要制备新型的探针。介绍了利用电化学腐蚀法制备SIM针尖的工艺,研究了制备过程中各种条件的控制对针尖质量的影响。根据实验结果,对切断时问的控制效果提出了与以往经验不同的看法。最后通过实验分析了适用于阻抗性质扫描的针尖特点,认为适用于阻抗扫描的针尖其曲率半径应在100~200nm之间,且具有小的纵横比和一级新月结构。  相似文献   
10.
讨论了共振吸收谱仪测量系统的设计.由于频率越高,信号越微弱,同时要求的AD的采样速度也越高,因而限制了测量频率和精度的提高.通过高速低相差ADC及大功率低噪音放大器的研制,使测量频率范围达到1×10-3~5×102Hz,变频精度达到0.05%;内耗测量精度达到5×10-6,为固体振动能吸收谱的研究提供了必要工具.  相似文献   
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