第三章-扫描隧道显微镜和原子力显微镜-课件.ppt
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1、2020/10/281第三章第三章 扫描隧道显微镜和原子力显微镜扫描隧道显微镜和原子力显微镜 第一节第一节 扫描隧道显微镜(扫描隧道显微镜(STM)一、一、引言引言(Scanning Tunneling Microscopy)1982IBM瑞士苏黎士实验室的瑞士苏黎士实验室的宾尼宾尼(GBinning)和和(HRohrer)研制出世界上第一台扫描隧研制出世界上第一台扫描隧道显微镜。道显微镜。1986年宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖金年宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖金2020/10/2823精品资料2020/10/284*STM使人类第一次能够实时地观察使人类第一次能够实时地观察单个原子单个
2、原子在在物质表面的物质表面的排列状态排列状态和与和与表面电子行为表面电子行为有关的有关的物化性质。物化性质。*在表面科学、在表面科学、材料科学材料科学、生命科学等领域的研、生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景,究中有着重大的意义和广泛的应用前景,*被国际科学界公认为被国际科学界公认为20世纪世纪80年代世界十大科年代世界十大科技成就之一。技成就之一。2020/10/285STM具有如下独特的优点:具有如下独特的优点:1.具有具有原子级高分辨率原子级高分辨率,STM 在平行于和垂直在平行于和垂直于样品表面方向上的分辨率分别可达于样品表面方向上的分辨率分别可达 0.1nm 和和 0
3、.01 nm,即可以分辨出单个原子,即可以分辨出单个原子 这是中国科学这是中国科学院化学所的科技人院化学所的科技人员利用纳米加工技员利用纳米加工技术在石墨表面通过术在石墨表面通过搬迁碳原子而绘制搬迁碳原子而绘制出的世界上最小的出的世界上最小的中国地图。中国地图。2020/10/2862可实时得到可实时得到实空间实空间中样品表面的三维图像,可中样品表面的三维图像,可用于具有周期性或不具备周期性的表面结构的研用于具有周期性或不具备周期性的表面结构的研究,这种可实时观察的性能可用于表面扩散等究,这种可实时观察的性能可用于表面扩散等动动态过程态过程的研究的研究 3可以观察可以观察单个原子层单个原子层的
4、的局部表面结构局部表面结构,而不是,而不是对体相或整个表面的平均性质,因而可直接观察对体相或整个表面的平均性质,因而可直接观察到表面缺陷。表面重构、表面吸附体的形态和位到表面缺陷。表面重构、表面吸附体的形态和位置,以及由吸附体引起的表面重构等置,以及由吸附体引起的表面重构等2020/10/287硅硅111面原子重构象面原子重构象 对硅片进行高温加热和退火处理,在加热和退对硅片进行高温加热和退火处理,在加热和退火处理的过程中硅表面的原子进行重新组合,结构火处理的过程中硅表面的原子进行重新组合,结构发生较大变化,这就是所谓的发生较大变化,这就是所谓的重构重构。2020/10/288 4可在真空、大
5、气、常温等可在真空、大气、常温等不同环境下不同环境下工作,工作,样品甚至可浸在水和其他溶液中,不需要特别的样品甚至可浸在水和其他溶液中,不需要特别的制样技术并且探测过程对样品无损伤。这些特点制样技术并且探测过程对样品无损伤。这些特点特别适用于研究生物样品和在不同实验条件下对特别适用于研究生物样品和在不同实验条件下对样品表面的评价,例如对于多相催化机理、电化样品表面的评价,例如对于多相催化机理、电化学反应过程中电极表面变化的监测等。学反应过程中电极表面变化的监测等。2020/10/289液体中观察原子图象液体中观察原子图象 下图所示的是在电解液中得到的硫酸根离子吸附在铜下图所示的是在电解液中得到
6、的硫酸根离子吸附在铜单晶单晶(111)表面的表面的STM图象。图中硫酸根离子吸附状态的图象。图中硫酸根离子吸附状态的一级和二级结构清晰可见。一级和二级结构清晰可见。2020/10/28105配合扫描隧道谱(配合扫描隧道谱(STS)可以得到有关)可以得到有关表面电子结构表面电子结构的信息,例如表面不同层次的态密度。表面电子阱、电的信息,例如表面不同层次的态密度。表面电子阱、电荷密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。荷密度波、表面势垒的变化和能隙结构等。6利用利用STM针尖,可实现对原子和分子的针尖,可实现对原子和分子的移动和操纵移动和操纵,这为纳米科技的全面发展奠定了基础。这为纳米科技的全面发展奠
7、定了基础。7.在技术本身,在技术本身,SPM具有的设备相对简单、体积小、价具有的设备相对简单、体积小、价格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求、制格便宜、对安装环境要求较低、对样品无特殊要求、制样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时样容易、检测快捷、操作简便等特点,同时SPM的日常的日常维护和运行费用也十分低廉。维护和运行费用也十分低廉。2020/10/28112020/10/2812 1990年,年,IBM公司的科学家展示了一项令世人公司的科学家展示了一项令世人瞠目结舌的成果,他们在金属镍表面用瞠目结舌的成果,他们在金属镍表面用35个惰性气个惰性气体氙原子组成体氙原子组成“IBM”三个
8、英文字母。三个英文字母。用用STM移动氙原子排出的移动氙原子排出的“IBM”图案图案 2020/10/2813二、电子隧穿效应二、电子隧穿效应 经典理论认为经典理论认为:金属中处于费米能级:金属中处于费米能级EF以上以上的的自由电子逸出表面自由电子逸出表面,必须获得足以克服金属表,必须获得足以克服金属表面面逸出功逸出功的能量。的能量。当一个粒子的动能当一个粒子的动能E低于前方低于前方势垒的高度势垒的高度V0时,它不可能越过此势垒,即透射时,它不可能越过此势垒,即透射系数等于零,粒子将完全被弹回。系数等于零,粒子将完全被弹回。2020/10/2814 粒子可以穿过比它能量更高的势垒,这个粒子可以
9、穿过比它能量更高的势垒,这个现象称为隧道效应。现象称为隧道效应。量子力学认为量子力学认为:电子波函数:电子波函数向表面传播,向表面传播,遇到边界,一部分被反射(遇到边界,一部分被反射(R),而另一部分),而另一部分则可透过边界(则可透过边界(T),从而形成金属表面上的),从而形成金属表面上的电子云。电子云。2020/10/28152020/10/2816 隧道效应是由于粒子的波动性而引起的,只有隧道效应是由于粒子的波动性而引起的,只有在一定的条件下,隧道效应才会显著。经计算,透在一定的条件下,隧道效应才会显著。经计算,透射系数射系数T为:为:022()02016()am VEE VETeV T
10、与与势垒宽度势垒宽度a,能量差,能量差(V0-E)以及粒子的质量以及粒子的质量m有着很敏感的关系。随着势垒厚有着很敏感的关系。随着势垒厚(宽宽)度度a的增加,的增加,T将指数衰减,将指数衰减,因此在一般的宏观实验中,很难观因此在一般的宏观实验中,很难观察到粒子隧穿势垒的现象察到粒子隧穿势垒的现象。2020/10/2817 当金属当金属1与金属与金属2靠得很近时(靠得很近时(1nm)两金属)两金属表柬的电子云将相互渗透表柬的电子云将相互渗透电子隧道效应电子隧道效应。若加上小的电压若加上小的电压V(偏压),则形成电流(偏压),则形成电流隧道电流。隧道电流。图图 电子隧道效应与隧道电流电子隧道效应与
11、隧道电流(a)隧道效应,隧道效应,(b)隧道电流的形成隧道电流的形成2020/10/2818 隧道电流隧道电流I是电子波函数重叠的量度,与针尖是电子波函数重叠的量度,与针尖和样品之间和样品之间距离距离S以及平均功函数以及平均功函数有关:有关:扫描隧道显微镜的基本原理是将原子线度的扫描隧道显微镜的基本原理是将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为极细探针和被研究物质的表面作为两个电极两个电极,当,当样品与针尖的距离非常接近样品与针尖的距离非常接近(通常通常小于小于1nm)时,时,在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。的势垒流向另
12、一电极。12exp()bIVAS 2020/10/2819图图 STM的基本原理图的基本原理图三、三、扫描隧道显微镜的基本原理扫描隧道显微镜的基本原理 尖锐金属探针在样品表面扫描,利用针尖尖锐金属探针在样品表面扫描,利用针尖-样样品间纳米间隙的量子隧道效应引起隧道品间纳米间隙的量子隧道效应引起隧道电流与间电流与间隙大小呈指数关系隙大小呈指数关系,获得,获得原子级原子级样品样品表面形貌特表面形貌特征图象征图象。2020/10/2820顶部探针顶部探针大小大小:直径约:直径约50100 nm。材料材料:通常是金属钨。:通常是金属钨。针尖与样品表面距离针尖与样品表面距离:一般约为:一般约为0.31.
13、0 nm,此时针尖和样品之间的电子云互相重叠。当在它们此时针尖和样品之间的电子云互相重叠。当在它们之间施加一偏压时,电子就因量子隧道效应由针尖之间施加一偏压时,电子就因量子隧道效应由针尖(或样品)转移到样品(或针尖)。(或样品)转移到样品(或针尖)。功能功能:在其与样品互相作用时,可根据样品性:在其与样品互相作用时,可根据样品性质的不同(如表面原子的几何结构和电子结构)产质的不同(如表面原子的几何结构和电子结构)产生变化的隧道电流。生变化的隧道电流。2020/10/2821 安装安装:金属探针安置在三个相互垂直的:金属探针安置在三个相互垂直的压电陶压电陶瓷瓷(Px、Py、Pz)架上,当在压电陶
14、瓷器件上施)架上,当在压电陶瓷器件上施加一定电压时,由于压电陶瓷器件产生变形,便可加一定电压时,由于压电陶瓷器件产生变形,便可驱动针尖在样品表面实现三维扫描;驱动针尖在样品表面实现三维扫描;控制器是用来控制控制器是用来控制STM偏压、压电陶瓷扫描电偏压、压电陶瓷扫描电压以及隧道电流设定值,用以保证上述功能的连续压以及隧道电流设定值,用以保证上述功能的连续变化。变化。2020/10/2822 隧道电流隧道电流I与针尖与针尖-样品间偏压样品间偏压Vb、针尖和样品、针尖和样品之间距离之间距离S、平均功函数、平均功函数 之间的关系可表示为:之间的关系可表示为:12expbIVAS bVAS式中式中 针
15、尖与样品间施加的偏压;针尖与样品间施加的偏压;常数,在真空条件下约等于常数,在真空条件下约等于1;针尖与样品的平均功函数;针尖与样品的平均功函数;针尖与样品表面间的距离,一般为针尖与样品表面间的距离,一般为0.31.0 nm。隧道电流隧道电流对针尖和样品表面间距离的变化对针尖和样品表面间距离的变化是非常敏感的,换句话说,隧道电流是非常敏感的,换句话说,隧道电流对样品表面对样品表面的微观起伏特别敏感。当距离的微观起伏特别敏感。当距离减小减小0.1 nm时,隧时,隧道电流将会增加道电流将会增加10倍;反之,将减小倍;反之,将减小10倍。倍。121()2 2020/10/2823隧道电流的变化曲线隧
16、道电流的变化曲线 Z有有0.1nm的变化;的变化;IT即有数量级的变化即有数量级的变化隧道电流的变化曲线隧道电流的变化曲线 2020/10/2824四、四、扫描隧道显微镜的工作模式扫描隧道显微镜的工作模式 根据针尖与样品间相对运动方式的不同,根据针尖与样品间相对运动方式的不同,STM有有两种工作模式:两种工作模式:恒电流模式恒电流模式(a)和)和恒高模式恒高模式(b)。)。(a)恒电流模式)恒电流模式 (b)恒高度模式)恒高度模式图图 STM扫描模式示意图扫描模式示意图2020/10/2825恒电流模式:恒电流模式:扫描时,在偏压不变的情况下,始终保持扫描时,在偏压不变的情况下,始终保持隧道电
17、隧道电流恒定流恒定。当给定偏压当给定偏压,并已知样品,并已知样品-针尖的平均功函数时,针尖的平均功函数时,隧道电流的大小仅决定于针尖隧道电流的大小仅决定于针尖-样品间的距离。样品间的距离。保持隧道电流的恒定可通过电子反馈系统控制针保持隧道电流的恒定可通过电子反馈系统控制针尖和样品间距离来完成。尖和样品间距离来完成。在压电陶瓷在压电陶瓷Px和和Py控制针尖在样品表面进行扫描控制针尖在样品表面进行扫描时,通过从反馈系统中提取它们间距离变化的信时,通过从反馈系统中提取它们间距离变化的信息,就可以绘制出样品表面的原子图像。息,就可以绘制出样品表面的原子图像。2020/10/28262020/10/28
18、27 恒高模式:恒高模式:始终控制针尖在样品表面始终控制针尖在样品表面某一水平高度某一水平高度上扫描,上扫描,随样品表面高低起伏,随样品表面高低起伏,隧道电流不断变化隧道电流不断变化。通过提取扫描过程中针尖和样品间隧道电流变化通过提取扫描过程中针尖和样品间隧道电流变化的信息(反映出样品表面起伏几何结构特征),的信息(反映出样品表面起伏几何结构特征),就可以得到样品表面的原子图像。就可以得到样品表面的原子图像。所得到的所得到的STM图像不仅勾画出样品表面原子的图像不仅勾画出样品表面原子的几几何结构何结构,而且还反映了原子的,而且还反映了原子的电子结构特征电子结构特征。STM图像是样品表面原子几何
19、结构和电子结构综图像是样品表面原子几何结构和电子结构综合效应的结果。合效应的结果。2020/10/28282020/10/2829 恒电流模式恒电流模式是扫描隧道显微镜是扫描隧道显微镜最常用最常用的一种的一种工作模式。以恒电流模式工作时,由于工作模式。以恒电流模式工作时,由于STM的针的针尖是随着样品表面的起伏而上下运动,因此不会尖是随着样品表面的起伏而上下运动,因此不会因表面起伏太大而碰撞到样品表面,所以恒电流因表面起伏太大而碰撞到样品表面,所以恒电流模式模式适于观察表面起伏较大的样品适于观察表面起伏较大的样品。恒高模式恒高模式工作时,由于针尖的高度恒定不工作时,由于针尖的高度恒定不变,所以
20、仅适用于观察变,所以仅适用于观察表面起伏不大的样品表面起伏不大的样品。但。但在恒高模式下工作,获取在恒高模式下工作,获取STM图像快,且能有效图像快,且能有效地减少噪音和热漂移对隧道电流的干扰,提高分地减少噪音和热漂移对隧道电流的干扰,提高分辨率。辨率。2020/10/2830 利用扫描隧道显微技术,不仅可以获取样品利用扫描隧道显微技术,不仅可以获取样品表面形貌图像表面形貌图像,同时还可以得到,同时还可以得到扫描隧道谱扫描隧道谱。利用。利用这些谱线可对样品表面显微图像作逐点分析,以获这些谱线可对样品表面显微图像作逐点分析,以获得表面原子的得表面原子的电子结构电子结构(电子态电子态)等信息。)等
21、信息。具体操作:在样品表面选一定点,并固定针尖具体操作:在样品表面选一定点,并固定针尖与样品间的距离,连续改变偏压(与样品间的距离,连续改变偏压()值从负几)值从负几V正几正几V,同时测量隧道电流,便可获得隧道电流,同时测量隧道电流,便可获得隧道电流随偏压的变化曲线(随偏压的变化曲线(或或 曲曲线),即线),即扫描隧道谱扫描隧道谱。bVbVI bbVdVdI2020/10/2831五、五、扫描隧道显微镜的特点扫描隧道显微镜的特点 与与TEM、SEM等分析技术相比,扫描隧道显等分析技术相比,扫描隧道显微镜具有如下特点:微镜具有如下特点:1)STM结构简单结构简单。2)其实验可在)其实验可在多种环
22、境多种环境中进行:如大气、超中进行:如大气、超高真空或液体(包括在绝缘液体和电解液中)。高真空或液体(包括在绝缘液体和电解液中)。3)工作温度范围较宽工作温度范围较宽,可在,可在mK到到1100K范范围内变化。这是目前任何一种显微技术都不能同围内变化。这是目前任何一种显微技术都不能同时做到的。时做到的。2020/10/2832 4)分辨率高分辨率高,扫描隧道显微镜在水平和垂直分,扫描隧道显微镜在水平和垂直分辨率可以分别达到辨率可以分别达到0.1nm和和0.01nm。因此可直接观。因此可直接观察到材料表面的单个原子和原子在材料表面上的三察到材料表面的单个原子和原子在材料表面上的三维结构图像。维结
23、构图像。5)在观测材料表面结构的同时,可得到材料表)在观测材料表面结构的同时,可得到材料表面的面的扫描隧道谱扫描隧道谱(STS),从而可以研究材料表面),从而可以研究材料表面化学结构和电子状态。化学结构和电子状态。6)不能探测深层信息,)不能探测深层信息,无法直接观察绝缘体无法直接观察绝缘体。2020/10/2833表表 STM与与TEM、SEM、FIM及及AES的特性比较的特性比较分析分析技术技术分辨本领分辨本领工作工作环境环境工作工作温度温度样品样品破坏破坏检测深度检测深度STM可直接观察原子可直接观察原子横向分辨率:横向分辨率:0.1nm纵向分辨率:纵向分辨率:0.01nm大气大气溶液真
24、溶液真空均可空均可低温低温室温室温高温高温无无12原子层原子层TEM横向点分辨率:横向点分辨率:0.30.5nm横向晶格分辨率:横向晶格分辨率:0.10.2nm纵向分辨率:无纵向分辨率:无高真空高真空低温低温室温室温高温高温中中等于样品等于样品厚度厚度(1mm;4)能在较大范围内选择感兴趣的区域扫描;)能在较大范围内选择感兴趣的区域扫描;5)针尖与样品间距离)针尖与样品间距离d具有高的稳定性。具有高的稳定性。2020/10/2837 3.压电陶瓷压电陶瓷 功能功能:精密控制针尖相对于样品的运动达:精密控制针尖相对于样品的运动达0.001nm,扫描精度要求高,用普通机械难以达,扫描精度要求高,用
25、普通机械难以达到,使用压电陶瓷作到,使用压电陶瓷作X,Y,Z扫描控制。扫描控制。方式方式:通过在压电陶瓷上施加一定电压,使:通过在压电陶瓷上施加一定电压,使它产生变形,驱动针尖运动。它产生变形,驱动针尖运动。材料材料:Pb(Ti,Zr)O3(PZT),BaTiO3(BT)形状形状:条状、双压电陶瓷片状、管状三种。:条状、双压电陶瓷片状、管状三种。2020/10/2838 4.针尖针尖 针尖的针尖的大小大小、形状形状、化学同一性化学同一性影响影响STM图像的图像的分辨率和图像形状,影响测定的电子态(分辨率和图像形状,影响测定的电子态(STS)。)。针尖曲率半径,影响横向分辨率。针尖曲率半径,影响
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