+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Принцип на сканираща тунелна електронна микроскопия

Jun 26, 2023

Принцип на сканираща тунелна електронна микроскопия

 

Сканиращият тунелен микроскоп (STM) е инструмент, който използва ефекта на тунелиране в квантовата теория за откриване на повърхностната структура на материалите. Той използва ефекта на квантовото тунелиране на електроните между атомите, за да преобразува разположението на атомите върху повърхността на материалите в информация за изображението. на.


Въведение
Трансмисионният електронен микроскоп е много полезен при наблюдение на цялостната структура на веществото, но е по-труден при анализа на повърхностната структура, тъй като трансмисионният електронен микроскоп получава информация чрез високоенергийното електричество през пробата, отразявайки веществото на пробата . вътрешна информация. Въпреки че сканиращата електронна микроскопия (SEM) може да разкрие определени състояния на повърхността, тъй като падащите електрони винаги имат определена енергия и ще проникнат в пробата, анализираната така наречена „повърхност“ винаги е на определена дълбочина и скоростта на разделяне също е силно засегнати. лимит. Въпреки че полевият емисионен електронен микроскоп (FEM) и полевият йонен микроскоп (FIM) могат да се използват добре за изследване на повърхността, пробата трябва да бъде специално подготвена и може да бъде поставена само върху много тънък връх на иглата, като пробата трябва също да може да издържи електрически полета с висок интензитет, така че ограничава обхвата му на приложение.


Сканиращият тунелен електронен микроскоп (STM) работи на напълно различен принцип, той не получава информация за веществото на пробата чрез въздействие върху пробата с електронен лъч (като трансмисионни и сканиращи електронни микроскопи), нито използва висока електрическо поле, което да накара електроните в пробата да придобият повече, отколкото да излязат Изобразяването на емисионен ток (като полево-емисионен електронен микроскоп), образувано от енергията на работа, може да се използва за изследване на материала на пробата. Изобразява се чрез откриване на тунелен ток на повърхността на пробата, така че да се изследва повърхността на пробата.


принцип
Сканиращият тунелен микроскоп е нов тип микроскопично устройство за разграничаване на повърхностната морфология на твърдите тела чрез откриване на тунелния ток на електрони в атоми върху твърдата повърхност според принципа на тунелния ефект в квантовата механика.


Поради тунелния ефект на електроните, електроните в метала не са напълно ограничени в рамките на повърхностната граница, т.е. плътността на електроните не пада изведнъж до нула на повърхностната граница, а се разпада експоненциално извън повърхността; дължината на разпада е около 1 nm, което е мярка за повърхностната бариера за излизане на електрони. Ако два метала са много близо един до друг, техните електронни облаци може да се припокриват; ако се приложи малко напрежение между двата метала, между тях може да се наблюдава електрически ток (наречен тунелен ток).


Начин на работа
Въпреки че конфигурациите на сканиращите тунелни електронни микроскопи са различни, всички те включват следните три основни части: механична система (огледално тяло), която задвижва сондата да прави триизмерни движения спрямо повърхността на проводимата проба и се използва за контролирайте и наблюдавайте сондата. Електронната система за разстояние от пробата и дисплейната система за преобразуване на измерените данни в изображения. Има два режима на работа: режим на постоянен ток и режим на постоянен висок ток.


Режим на постоянен ток
Токът на тунелиране се контролира и поддържа постоянен от електронна верига за обратна връзка. След това компютърната система контролира върха на иглата, за да сканира върху повърхността на пробата, т.е. да накара върха на иглата да се движи двуизмерно по посоките x и y. Тъй като тунелният ток трябва да се контролира, за да бъде постоянен, локалната височина между върха на иглата и повърхността на пробата също ще остане постоянна, така че върхът на иглата ще извършва същите повдигания и спускания с повдиганията и спусканията на повърхността на пробата, и информацията за височината ще бъде съответно отразена. излез. С други думи, сканиращият тунелен електронен микроскоп получава триизмерната информация за повърхността на пробата. Този работен метод получава изчерпателна информация за изображенията, висококачествени микроскопични изображения и се използва широко.


Режим на постоянна височина
Поддържайте постоянна абсолютната височина на върха на иглата по време на процеса на сканиране на пробата; тогава локалното разстояние между върха на иглата и повърхността на пробата ще се промени и размерът на тунелния ток I също ще се промени съответно; промяната на тунелния ток I се записва от компютъра и се преобразува в Сигналът на изображението се показва, т.е. получава се микроснимка от сканиращ тунелен електронен микроскоп. Този начин на работа е подходящ само за проби с относително плоски повърхности и единични компоненти.

 

3 Video Microscope -

Изпрати запитване