原子力显微镜ppt课件(同名11197).ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《原子力显微镜ppt课件(同名11197).ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 原子 显微镜 ppt 课件 同名 11197
- 资源描述:
-
1、原子力显微镜 固体材料实验方法11982 年年,Gerd Binnig 和和Heinrich Rohrer 共同研制成功了第一台共同研制成功了第一台扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜( scanning tunneling microscope ,STM), 1986 年年,Binnig 和和Rohrer 被授予诺贝尔物理学奖被授予诺贝尔物理学奖。这些显微技术都是利用探针与样品的不同相互作用,来探测表这些显微技术都是利用探针与样品的不同相互作用,来探测表面或界面在纳米尺度上表现出的物理性质和化学性质。面或界面在纳米尺度上表现出的物理性质和化学性质。2 原子力显微镜(Atomic Force Micr
2、oscopy, AFM)是由Binnig与史丹佛大学的Quate 于一九八五年所发明的3AFM的优点的优点STM 的探针是由针尖与样品之间的隧道电流的变化决的探针是由针尖与样品之间的隧道电流的变化决定的定的, STM要求样品表面能够导电要求样品表面能够导电,只能直接观察导体只能直接观察导体和半导体的表面结构和半导体的表面结构。 对于非导电的物质则要求样品对于非导电的物质则要求样品覆盖一层导电薄膜覆盖一层导电薄膜,但导电薄膜的粒度和均匀性难以但导电薄膜的粒度和均匀性难以保证保证,且掩盖了物质表面的细节且掩盖了物质表面的细节。原子力显微镜利用原子之间的范德华力来呈现样品的表原子力显微镜利用原子之间
3、的范德华力来呈现样品的表面特性。面特性。因此因此,AFM 除导电样品外除导电样品外,还能够观测非导电还能够观测非导电样品的表面结构样品的表面结构,且不需要用导电薄膜覆盖且不需要用导电薄膜覆盖,其应用领其应用领域将更为广阔域将更为广阔。4v原子级的高分辨率原子级的高分辨率AFM的三大特点的三大特点光学显微镜的放大倍数一般都超不过光学显微镜的放大倍数一般都超不过1000倍倍;电子显微镜的放大倍数极限为电子显微镜的放大倍数极限为100万倍万倍;而而AFM的放大倍数能高达的放大倍数能高达10亿倍亿倍,5v观察活的生命样品观察活的生命样品电子显微镜的样品必须进行固定、脱水、包埋、切片、电子显微镜的样品必
4、须进行固定、脱水、包埋、切片、染色等一系列处理染色等一系列处理, ,因此电子显微镜只能观察死的细胞因此电子显微镜只能观察死的细胞或组织的微观结构或组织的微观结构; ; 原子力显微镜的样本可以是生理状态的各种物质原子力显微镜的样本可以是生理状态的各种物质,在大气条件或溶液中都能进行在大气条件或溶液中都能进行,因而只需很少或不因而只需很少或不需对样品作前期处理需对样品作前期处理,这样这样,就使就使AFM能观察任何活能观察任何活的生命样品及动态过程。的生命样品及动态过程。6v加工样品的力行为加工样品的力行为测试样品的硬度和弹性等测试样品的硬度和弹性等;AFM还能产生和还能产生和测量电化学反应。测量电
5、化学反应。AFM还具有对标本的分还具有对标本的分子或原子进行加工的力行为子或原子进行加工的力行为,例如例如:可搬移原可搬移原子,切割染色体,在细胞膜上打孔等等。子,切割染色体,在细胞膜上打孔等等。73.1 3.1 原子力显微镜简介原子力显微镜简介2. 原子力显微镜的基本工作原理原子力显微镜的基本工作原理 试件试件微悬臂和探针微悬臂和探针压电扫描器压电扫描器显示器显示器计算机计算机及控制器及控制器激光激光探测器探测器ST M探针探针 AFM探针探针 STM 驱动驱动 AFM 扫描驱动扫描驱动 试件试件 微悬臂微悬臂 8 立式AFM ( Hansma等, 1988 ) 原子力显微镜后来又经过多原子
6、力显微镜后来又经过多次改进,现代的次改进,现代的AFM不仅有原子级不仅有原子级的分辨率的分辨率(纵向纵向0.01nm,横向,横向0.1 nm),针尖对试件的作用力极小,针尖对试件的作用力极小,基本不划伤试件,能测量软质试件,基本不划伤试件,能测量软质试件,而且具有多项新的测量功能而且具有多项新的测量功能 93. 原子力显微镜的总体结构组成原子力显微镜的总体结构组成 103.2 3.2 原子力显微镜的测量和扫描模式原子力显微镜的测量和扫描模式1. AFM检测的要求检测的要求 探针尖和试件表面非常接近时,二者间的作用力极为复杂,有原子探针尖和试件表面非常接近时,二者间的作用力极为复杂,有原子(分子
7、、离子分子、离子)间的排斥力间的排斥力(库仑力库仑力)、吸引力、吸引力(范德华力范德华力)、磁力、静电力、摩擦力、磁力、静电力、摩擦力(接触时接触时)、粘附力、粘附力、毛细力等。毛细力等。AFM的检测成像用的是原子的检测成像用的是原子(分子、离子分子、离子)间的排斥力间的排斥力(接触测量接触测量)或吸引力或吸引力(非接触测量非接触测量),而其他各种作用力对,而其他各种作用力对AFM的检测成像并无帮助,而只是起干扰影响作的检测成像并无帮助,而只是起干扰影响作用。用。 2. 作用力的检测模式作用力的检测模式 1) 恒力测量模式;恒力测量模式;2) 测量微悬臂形变量的测量模式;测量微悬臂形变量的测量
8、模式; 3) 恒力梯度测量模式恒力梯度测量模式;4) 力梯度测量模式力梯度测量模式。 11AFM的三种扫描成像模式 3. AFM检测时的扫描成像模式检测时的扫描成像模式 AFM检测试件表面微检测试件表面微观形貌时,现在采用观形貌时,现在采用三种不同的扫描成像三种不同的扫描成像模式:模式:1)接触扫描成像模式接触扫描成像模式(contact mode),2)非接触扫描成像模非接触扫描成像模式或抬高扫描成像模式或抬高扫描成像模式式(non-contact mode或或 lift mode), 3)轻敲扫描成像模式轻敲扫描成像模式(tapping mode) 121)接触扫描成像模式)接触扫描成像模
9、式 该方式所感知的力是接触原子的外层电子相互排斥的库仑力,这相互排斥的库仑该方式所感知的力是接触原子的外层电子相互排斥的库仑力,这相互排斥的库仑力大小在力大小在1081011 N。该方式可以稳定地获得高分辨率试件表面微观形貌图像,有。该方式可以稳定地获得高分辨率试件表面微观形貌图像,有可能达到原子级的测量分辨率。其缺点如下:可能达到原子级的测量分辨率。其缺点如下:(1)检测弹性模量低的软质试件时,试件表层在针尖力的作用下会产生变形,甚至划)检测弹性模量低的软质试件时,试件表层在针尖力的作用下会产生变形,甚至划伤,这将使测出的表面形貌图像出现假象。伤,这将使测出的表面形貌图像出现假象。(2)在大
10、气条件下,多数试件表面都吸附着覆盖层(凝集水蒸气,有机污染物,氧化)在大气条件下,多数试件表面都吸附着覆盖层(凝集水蒸气,有机污染物,氧化层等),厚度一般为几层等),厚度一般为几nm。当探针尖接触这吸附层时,毛细现象会使吸附层下凹,或。当探针尖接触这吸附层时,毛细现象会使吸附层下凹,或粘附到针尖上,引起额外的粘附力,增加了总的作用力,造成了检测成像的畸变。粘附到针尖上,引起额外的粘附力,增加了总的作用力,造成了检测成像的畸变。(3)针尖和试件接触并滑行,容易使探针尖磨损甚至损坏。)针尖和试件接触并滑行,容易使探针尖磨损甚至损坏。 2)非接触扫描成像模式)非接触扫描成像模式 非接触扫描模式测量时
11、,测量的作用力是以范德华力为主的吸引力,针尖试件非接触扫描模式测量时,测量的作用力是以范德华力为主的吸引力,针尖试件间距离大致在间距离大致在520 nm。 非接触扫描测量模式的主要优点非接触扫描测量模式的主要优点, 是探针和试件不接触,针尖测量时不会使试件是探针和试件不接触,针尖测量时不会使试件表面变形,适用于弹性模量低的试件,此外因针尖和试件不接触,测量不受毛细力的表面变形,适用于弹性模量低的试件,此外因针尖和试件不接触,测量不受毛细力的影响,同时针尖也不易磨损。但非接触扫描测量模式测量灵敏度要低些。影响,同时针尖也不易磨损。但非接触扫描测量模式测量灵敏度要低些。 13AFM轻敲扫描针尖振荡
12、示意图 3)轻敲扫描成像模式)轻敲扫描成像模式 143.3 3.3 探针与试件间的作用力探针与试件间的作用力 1. 探针与试件间的各种作用力探针与试件间的各种作用力 1)各种长程力和短程力)各种长程力和短程力 作用力作用力举例举例相互作用距离相互作用距离 长长程程力力磁力磁力生物铁磁体生物铁磁体0.1m磁畴磁畴107m静电力静电力针类针类试件间电容试件间电容107m毛细力毛细力玻璃上水膜玻璃上水膜103m针尖和试件间凹面针尖和试件间凹面109m液固界面力液固界面力107m范德华力范德华力针尖一试件间(针尖一试件间(RZ)108m 短短程程力力粘附力粘附力跳跃接触跳跃接触109m排斥力排斥力针尖
13、试件接触针尖试件接触1010m弱相互作用力弱相互作用力1015m强相互作用力强相互作用力1015m15探针试件间距离在探针试件间距离在10 m左右时,空气阻尼力左右时,空气阻尼力探针试件间距离在探针试件间距离在1001000nm时,主要静电力和磁力相互作用时,主要静电力和磁力相互作用探针试件间距离在探针试件间距离在10100nm处,吸附水膜产生几百处,吸附水膜产生几百nN吸引力的毛细力吸引力的毛细力针尖试件距离到达针尖试件距离到达10 nm左右时左右时 ,原子,原子(分子、离子分子、离子)间吸引的范德华力间吸引的范德华力针尖试件间距离小到针尖试件间距离小到1 nm以内时,原子间相互排斥的厍仑力
14、开始起作用以内时,原子间相互排斥的厍仑力开始起作用 2)探针尖接近试件过程中发生作用的各种力)探针尖接近试件过程中发生作用的各种力 3)AFM测量时利用的相互作用力测量时利用的相互作用力 在接触测量时,检测的是它们间的相互排斥力;在接触测量时,检测的是它们间的相互排斥力;在非接触测量时,检测的是它们间的相互吸引力在非接触测量时,检测的是它们间的相互吸引力 4)针尖试件间其他作用力及其应用于各种扫描力显微镜)针尖试件间其他作用力及其应用于各种扫描力显微镜 针尖试件间相互作用的磁力,可制成检测材料磁性能的磁力显微镜针尖试件间相互作用的磁力,可制成检测材料磁性能的磁力显微镜(MFM);针尖试件间相互
15、作用的静电力,可制成检测材料表面电场电势的静电力显微镜针尖试件间相互作用的静电力,可制成检测材料表面电场电势的静电力显微镜(EFM);探针试件接触滑行时的摩擦力,可制成研究材料摩擦磨损行为的摩擦力显微镜探针试件接触滑行时的摩擦力,可制成研究材料摩擦磨损行为的摩擦力显微镜(FFM); 162. AFM工作时针尖试件间的相互作用力工作时针尖试件间的相互作用力 石墨石墨H位上的两种电荷密度分布位上的两种电荷密度分布1)相互排斥的库仑力和相互吸引的范德华力)相互排斥的库仑力和相互吸引的范德华力 (1)原子间的排斥力)原子间的排斥力 原子(分子)间的排斥力是由于原子外原子(分子)间的排斥力是由于原子外面
16、的电子云相互排斥而产生的,原子间的排面的电子云相互排斥而产生的,原子间的排斥力是很强的,在斥力是很强的,在AFM测量时排斥力在测量时排斥力在1081011N数量级,是短程的相互作用力,作数量级,是短程的相互作用力,作用距离在用距离在1010m,随距离增加排斥力迅速衰,随距离增加排斥力迅速衰减。减。 (2)原子间的相互吸引力)原子间的相互吸引力 原子原子(分子分子)间相互吸引的范德华力间相互吸引的范德华力, 是原是原子或分子靠近时产生相互极化而产生的微弱子或分子靠近时产生相互极化而产生的微弱引力。属长程力,作用距离可达引力。属长程力,作用距离可达108 m以上。以上。 17范德华力,由三部分组成
17、范德华力,由三部分组成:(1) 偶极偶极相互作用力,即两个偶极子之间的作用力;偶极偶极相互作用力,即两个偶极子之间的作用力;(2) 偶极感应偶极间的相互作用力偶极感应偶极间的相互作用力,同被它感应的偶极子间的同被它感应的偶极子间的相互作用力;相互作用力;(3) 色散力,它存于中性的原子或分子间。这些中性的原子或分色散力,它存于中性的原子或分子间。这些中性的原子或分 子的时间平均偶极矩为零,但是由于电子不断围绕原子核运子的时间平均偶极矩为零,但是由于电子不断围绕原子核运 动,在某一瞬间可能产生一定的偶极矩,使得中性原子或分动,在某一瞬间可能产生一定的偶极矩,使得中性原子或分 子之间产生瞬时间偶极
18、矩作用,从而产生了色散力。子之间产生瞬时间偶极矩作用,从而产生了色散力。 Fv = 216zARHamaker常数常数A是决定范德华作用能大小的关键性参数是决定范德华作用能大小的关键性参数 182)针尖试件原子间作用力和距离的关系)针尖试件原子间作用力和距离的关系 针尖试件原子间作用力和距离的关系针尖试件原子间作用力和距离的关系 Al针尖和针尖和Al试件距离不同时相互作用力试件距离不同时相互作用力193)针尖和试件)针尖和试件“接触接触”的概念的概念 当两物体逐渐接近到二者之间的相互作用合力为当两物体逐渐接近到二者之间的相互作用合力为“零零”的临界点时,这两物体被的临界点时,这两物体被认为开始
19、认为开始接触接触。即两物体之间相互作用的合力是排斥力时,这两物体是被认为相。即两物体之间相互作用的合力是排斥力时,这两物体是被认为相互接触的互接触的; 两物体之间相互作用的合力是吸引力时,这两物体是被认为相互不接触的。两物体之间相互作用的合力是吸引力时,这两物体是被认为相互不接触的。 4)AFM的接触测量和不接触测量的接触测量和不接触测量 不易用于测量不易用于测量203. 悬臂针尖试件相互作用的动力学分析悬臂针尖试件相互作用的动力学分析 1)针尖试件相互作用的势能)针尖试件相互作用的势能 )(4)(661212rrrur两原子间距离两原子间距离两原子间作用能的系数两原子间作用能的系数在在u (
20、r)= 0时的两原子间距离时的两原子间距离 210132)(775212zzRzu针尖试件间距离为针尖试件间距离为z的总势能的总势能 30132)()(88224212zzRzzuzF15243)()(99333212zzRzzFzF213.4 3.4 毛细力和毛细力和AFMAFM在液体中测量在液体中测量 1. 试件表面的吸附层试件表面的吸附层 物理吸附物理吸附化学吸附化学吸附亲水亲水疏水疏水222. 毛细力及其对毛细力及其对AFM测量的影响测量的影响 rRhFa/2在在R = 50100 nm,相对湿度在,相对湿度在4080时,毛细力大约在几十时,毛细力大约在几十nN数量级。数量级。 3.
21、液体中针尖液体中针尖试件间的相互作用力试件间的相互作用力 探针和试件都浸入液体内进行测量探针和试件都浸入液体内进行测量时,可以完全消除毛细现象,因此可不受时,可以完全消除毛细现象,因此可不受毛细力的干扰,使测量时的作用力大大减毛细力的干扰,使测量时的作用力大大减小,而且可以:小,而且可以:1)检测软质试件;检测软质试件;2)可以观察检测活的生物细胞;可以观察检测活的生物细胞;3)可以观察研究可以观察研究“固液界面固液界面” 。 23 现在还不能完全控制现在还不能完全控制AFM在液体中不同在液体中不同条件时的针尖试件间的相互作用力,作用机条件时的针尖试件间的相互作用力,作用机理也不完全清楚。但理
22、也不完全清楚。但AFM在液体中测量时,因在液体中测量时,因消除了毛细力,可以使针尖试件间的作用力,消除了毛细力,可以使针尖试件间的作用力,比在真空中测量降低两个数量级。这对检测柔比在真空中测量降低两个数量级。这对检测柔软生物细胞,低弹性模量的软质材料极为重要。软生物细胞,低弹性模量的软质材料极为重要。 4. 在液体中在液体中AFM的检测的检测 24水下水下Au(111)的的AFM图像图像( (Manne,1990) )原子分辨率的起伏幅度约原子分辨率的起伏幅度约1 。 DNA的的AFM图像图像( (Digital Instruments) )253. 5 3. 5 影响影响AFMAFM测量精度
展开阅读全文