日本视频一区二区三区-日本视频在线观看不卡高清免费-日本视频中文字幕-日本视频中文字幕一区二区-成人精品视频在线观看-成人精品视频在线观看播放

咨詢電話:13917369745
article技術文章
首頁 > 技術文章 > 顯微鏡技術的開發創新,加速了納米時代的進程

顯微鏡技術的開發創新,加速了納米時代的進程

更新時間:2007-10-30      點擊次數:3681

2007-10-30    閱讀次數:2 來源:上海蔡康光學儀器廠電子顯微鏡組   

顯微鏡技術的開發創新,加速了納米時代的進程


劉玄慶    張康定    編寫


摘要:  本文簡述了國內外有關顯微鏡多年來的發展和近代*掃描探針顯微技術(SPM),包括掃描隧道顯微鏡(STM)及原子力顯微鏡(AFM)的技術理論及重點應用的介紹。


關鍵詞:顯微分辨率;庫侖堵塞效應;量子隧道效應;針尖技術;納米技術


Abstract:In this article we describe the development at many years age about the microcope in world and modern times advanced technic theory and emphasis application of Scanning Probe Microscopy(SPM),which include the Scanning tunneling microscope(STM)and Atomic Force Microscope(AFM) and so on.


一.            在“納米世紀"一書中將人類文明進程劃分為:


(一)模糊時代:指工業革命之前的時代


(二)毫米時代:指工業革命到20世紀初


(三)人類跨入微米時代:指20世紀的兩次科學技術革命


*次:20世紀40年代開始的原子——電子技術革命;


第二次:20世紀70年代以來發生的信息革命。


(四)迎接納米時代:指21世紀將會以納米技術為代表的新興科學技術給人類帶來第三次工業革命。


納米技術正不斷滲透到現代科學技術,如物理學、化學、電子學、材料學、生物學、醫學、機械學等等領域。必將迅速地改變物質產品的生產方式,提高產品的質量,擴寬它們的應用范圍,從而導致人類社會發展巨大變化。


應指出的是:在納米時代到來和納米時代中,納米電子學技術都將會起到zui關鍵的作用。例如20世紀80年代的1982年,IBM公司的賓尼(Gerd Binning)和羅雷爾(Heinrich Rohrer)成功研制出世界上*臺新型的掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope,簡稱STM),使人類*次能夠直觀到物質表面的單個原子及其排列狀態,并能夠研究相關的物理、化學、生物等的性能,作用極大,應用非常廣闊,涉及各行各業。為人類進入納米世紀,加快進程,做出了巨大的貢獻。STM的發明被科學界*為20世紀80年代世界科技成就之一,并由于這一杰出貢獻賓尼( Binning)和羅雷爾(Rohrer)獲得了1986年諾貝爾物理獎。


二.            從光學顯微鏡到電子顯微鏡的發展


觀察微小物體的歷史,是從放大鏡開始的,然后進入顯微鏡時代。當光學顯微鏡達到了分辨本領的極*,為了達到滿足人們觀察微觀世界的渴望時,促成了電子顯微鏡的發明。


(一)。光學顯微鏡


光學顯微鏡的構思是:直接觀察物體放大后的像,以代替用放大鏡觀察物體本身。因此需要有兩塊透鏡組合起來。


*塊透鏡,產生物體的放大像,稱為物像;第二塊透鏡,采用與*塊同類型的放大鏡,去看*塊透鏡放大后的像,稱為目鏡。


光學顯微鏡的進步,正在于這二塊透鏡的組合。由于映入人眼的物體像是這二塊透鏡放大率之積,因而大幅度提高了放大能力。但如果想提高放大率,就需要增加透鏡的數目,那麼,將會遇到放大后像的畸變、彎曲、…….等稱為像差問題。*消除像差辦不到,但依靠近代的技術水平有可能使像差保持到很小的值。例如,現代較好的光學顯微鏡可達到1000—1500倍。但這個放大率已是光學顯微鏡放大本領的極限。這個結論是埃貝、海侖霍爾茨等人在十九世紀中葉通過研究而獲得的。埃貝等從理論證明:光學顯微鏡分辨本領界限的因素是——光線的波長,因為光學顯微鏡是利用光線來看物體的,為了要看到物體,物體的尺寸必須大于光的波長,這就是光學顯微鏡所以會有極限的原因,也稱為光的衍射效應的影響,是無法克服的極限,這個極限在200毫微米左右。說明:


首先:人眼分辨本領大致為0.1毫米,即指兩點如分開0.1毫米左右,一般可清晰分辨。


有效放大率=人眼分辨本領值/顯微鏡分辨本領值


如果設顯微鏡分辨本領值為200毫微米(200×10-9


則有效放大率=0.1×10-3米/200×10-3×10-6米=500倍


通常把前面定義的有效放大率再提高一至二倍,可使操作更清晰。如放大1000—1500倍,則分辨本領為0.1毫米的肉眼,觀察0.2—0.3毫米相距的微米粒子徑像會毫不吃力了。






(二)電子顯微鏡的誕生


1.發現電子束的波長遠比可見光短


埃貝的理論和實驗表明:利用波長愈短的波,分辨本領就越高,指導了人們的思維。


進入20年代后,法國科學家德布羅意發現電子流(電子束)也具有波動的性質。這種電子波的波長遠比光波的波長短,也比X射線的波長短。于是人們就想到能否用電子束來代替光波。即與現代電視機中陰極射線管(顯像管)發射出來的陰極射線相同的東西。經分析試驗,電子束的運動速度與電壓的平方根成正比,所以電子束的波長與電壓的平方根成反比。


例如:                                              























  


       


可見光


7,600—3,900


紫外線


  3,900—130


 


電子束


電壓100伏


      1.23


電壓10,000伏


      0.122


電壓100,000伏


      0.0387


注:波長短正是電子顯微鏡得以打破光學顯微鏡分辨本領極限的關鍵所在。


2.發現電子束的波動特性只與電子束的粒子性有,而與波動性無關。


   電子是帶有負電荷的粒子,而且電子的質量極小,幾乎不受引力的作用,運動僅受電子所處位置上的磁場和電場的強度支配而改變其前進道路。


   1926年,德國科學家蒲許指出:“具有軸對稱性的磁場對電子束說來起著透鏡的作用。"蒲許從理論上設想了可利用磁場作為電子透鏡。即當線圈中通以電流時,線圈周圍將形成磁場。從線圈中心軸上某一點發出的電子,在磁場中沿螺旋線軌跡前進,然后會聚在中心軸的其他一點上。這對于電子說來,磁場顯示出透鏡作用,又稱為“磁透鏡"。今日的電子顯微鏡中的磁透鏡,在線圈外面包有熟鐵制的屏蔽外罩,線圈內側裝入經過高精度加工鈷鐵的小極靴,在小間隙(直徑3毫米)中局部形成具有軸對稱性的強磁場,就成了一具短焦距透鏡。假設從透鏡到光源距離為a,透鏡到像距離為b,則光學透鏡一般性公式:1/a+1/b=1/f(f—焦距),對于磁透鏡也是成立的。這也是蒲許zui初導出的。


3.電子束成像原理和電子顯微鏡的構造


(1)    電子束成像原理


①電子束是一種帶電的粒子流,空氣對于電子束也起著明顯的阻礙作用,為此必須使電子顯微鏡內部保持真空。②電子束的波長是隨加速電壓的波動而不斷變動的,因此,為保持電子束波長的單一性,必須使電子顯微鏡的電壓波動降低到十萬分之一以下。電壓的穩定程度,將是獲得高分辨本領映象的一個重要因素。③電子束的成像,即電子像中的被檢體的濃淡差(或稱反襯度)與光學像的反襯度(亮度差或色度差)有本質上的不同。在電子像中,不考慮吸收問題,因為電子顯微鏡用的電子束是單色的,與用單色光成像相仿,物質與電子束之間不產生色的反應。所以,在像中顯現出來的僅僅是濃淡而已。而電子濃淡的差別,是由于被檢物對電子產生“散射"而形成的,即入射電子與物質原子碰撞后產生散射,被檢物的不同部位對電子來說有不同的散射度,就形成了電子像的濃淡。物理學上可知,電子束的散射度是由物體的厚度與密度之積,以及加速電壓的大小來決定的。







(2)    電子顯微鏡的構造


電子顯微鏡本體構造,原理上與光學顯微鏡相似。由三組透鏡構成:即聚光鏡、物鏡和投影鏡(目鏡)組合而成。


聚光鏡——用來集聚攏電子束和調節電子束的程度。


  鏡——用來獲得被檢物的正確放大像,可說是顯微鏡的心臟。


投影鏡——起著把由物鏡放大的像進行再次放大的作用,由它造成觀察用或攝影用的zui終像。


另外,(ⅰ)今天的電子顯微鏡,多數都使用雙重聚光鏡。*鏡使電子束變得更為集中;第二鏡使電子束投射到樣品上。好處是在樣品表面只有直徑為幾個微米或更小的面積上被電子束照射到,在10萬倍直接放大率下,即便電子束的能量很大,而樣品的溫度上升仍然很小,從而可以避免對樣品的損傷。


     (ⅱ)在物鏡和投射鏡之間還裝有一個透鏡:“中間鏡"。調節中間鏡的勵磁電流,放大率便可在很大范圍內(100倍到20萬倍之間連續地改變)。中間鏡的發明,使直接放大率的可變范圍擴展到2000倍的程度。它還可以作為電子衍射照相機,能獲得物體微小部分(例如僅僅在直徑1微米或更小范圍內)的顯微衍射像。這是因為它能用在顯微鏡外部調節的“視野限制光闌"調整光闌的大小,選出放大像的一部分。


所以在物鏡、投影鏡以外再配置中間鏡的所謂“三透鏡"系統電子顯微鏡 ,它不僅是一具電子顯微鏡,同時也是一具的電子衍射裝置。


其他尚需配置:


①鏡筒內部必須保持高度真空的真空泵;


②聚光鏡前裝置能發射電子束的電子槍;


③通常用5-10萬伏高壓電源和能使電子束的波長單一化的高壓電源穩定裝置;


④電子透鏡用的勵磁電源的穩定裝置;


⑤觀察用的熒光屏和裝有感光板的照相室;


⑥樣品室的單獨抽真空裝置;


⑦根據需要也可對樣品加裝冷卻裝置或加熱裝置。


         附圖:


         圖1.光學顯微鏡與電子顯微鏡的比較。


         圖2.電視電子顯微鏡示意圖。


4.電子顯微鏡的觀察極限


    按理論計算,電子顯微鏡分辨本領的極限在3埃左右。此值與2~3種金屬原子的大小處于同一數量級,這就意味著用電子顯微鏡有可能直接看到原子。


    市場上出售的電子顯微鏡,根據其分辨本領可分為:超高分辨本領級、高分辨本領級、普通分辨本領級三等。


    超高分辨本領級:達到原子水平的分辨本領,可把原子一個一個分別開觀察。


    高分辨本領級:只能把數個原子組成的集團作為一個點來觀察。


普通分辨本領級:大于20埃的分辨本領。


 












































 


超高分辨本領級


高分辨本領級


普通分辨本領級


分辨本領(埃)


<10(1nm)


10-20


20<


直接放大率


-200,000


-100,000


   -10,000


加速電壓(千伏)


100


80-100


50


聚光鏡


   雙聚光鏡


雙聚光鏡


   單聚光鏡


消像散裝置


   不可缺


    不可缺


   可缺


電源穩定度


   <10-5


10-4-10-5


<10-4


真空度(毫米汞柱)


10-5


10-4-10-5


-5×10-4


 


實驗室獲得電子顯微鏡分辨率本領理論極限值的意義:僅僅考慮電子束和透鏡系統而推算出來的。作為實驗室必須考慮到鏡體的振動,樣品漂移的穩定性,外部磁場的影響,樣品和透鏡光闌的“污染",合軸調整,消像散等許多因素。


5.電子顯微鏡的研制成功簡歷:1932年德國柏林工科大學高壓實驗室指導老師克諾爾與年輕的研究員魯斯卡(E.Ruska)以蒲許的理論基礎開始探索電子顯微鏡實現的可能性,用陰極射線示波器裝上了能起到透鏡作用的線圈,成功地得到了銅網的放大像——*次由電子束形成的電子像。當時加速電壓為7萬伏,zui初放大率僅12倍。盡管放大率微不足道,但它雄辯地用實驗證實了使用電子束和磁場透鏡可形成與光學像相同的電子像。從此,電子顯微鏡法便被正式確立了。


1933年科技工作者提出了用“極靴"來代替前述的長線圈,從而制成了短焦距電子透鏡,放大率自然得到了提高。把一個短焦距透鏡作為物鏡,另一個短焦距透鏡作為投影鏡,組合制成了二極放大的電子顯微鏡,魯斯卡在1933年獲得了金屬箔和纖維的1萬倍的放大像。此時,電子顯微鏡在放大率上已超過光學顯微鏡,但有決定意義的分辨本領,還只剛剛達到光學顯微鏡水平。


1937年柏林工科大學的克勞塞和穆勒繼承了魯斯卡的工作,完成了超越光學顯微鏡性能的豐功偉業,對細菌和膠體成功地拍了照,獲得了250埃的分辨本領。


同年法國西門子公司從柏林工科大學邀來了魯斯卡,請他專門從事電子顯微鏡的研制工作。1939年西門子公司制造的分辨本領達到了30埃的世界上zui早的實用電子顯微鏡進入市場。


應該說,從光學顯微鏡的發展到電子顯微鏡的誕生,德國的埃貝(蔡司光學工廠的創立者,*個看出光學顯微鏡極限和在1878年對未來顯微鏡的信念和推想的人)以及德國的科技工作者作出了很大貢獻。

1951年,美國賓夕法尼亞大學Erwinw.Muller(穆勒)發明了一種具有高放大倍數,高分辨率的顯微鏡,它是在STM之前*種能夠在某些金屬表面上觀察到單個原子的顯微鏡,稱為場離子顯微鏡(Field Ion Microscope——FIM)。這種技術利用氣體原子成像原理獲得樣品表面上的原子圖像。通常,FIM設置在一個真空度為10-6Pa的高真空腔內,然后在真空腔內充入2×10-2Pa的成像氣體He(氦)。氣體He在帶有+10KV左右的正偏壓的針夾樣品的末端附近被強電場電離后,受到電場的加速,并沿著電場的方向飛行到陰極熒光屏上形成針尖末端原子的分布圖象。它是觀察電子源本身的像,*不需要電子透鏡,所以是一種極為簡單的顯微鏡,僅僅由陰極與陽極(環狀)構成。能否拍攝出優良照片的關鍵在于陰極的是否銳利。它的放大率可通過簡單的算術運算求得。陽極的孔半徑除以陰極的曲率半徑,其商即放大率。例如,當陽極的孔半徑為100毫米,陰極的曲率半徑為10-4毫米時,它的放大率是100萬倍。后由于場離子顯微鏡的陰極當時創造過于麻煩,以及燈絲壽命太短的原因在電子顯微鏡中極少采用。但由于使用的燈絲可得到極細的電子束,樣品上的照射面積縮小,對樣品的影響也相應減少,從而可獲得照片,給予人的啟發是可貴的。近年來,能夠直接觀察到針尖末端原子分布的場離子顯微鏡(FIM——Field Ion Microscope)成為分析STM針尖末端原子結構的重要工具

上海蔡康光學儀器有限公司
  • 聯系人:李寧
  • 地址:上海市嘉定區順達路98弄41號(南翔現代企業園)
  • 郵箱:sales@caikon.com
  • 傳真:021-65310155
  • 電話:021-35050386,35050353,59960929,59960930
關注我們

歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關注我們
版權所有 © 2025 上海蔡康光學儀器有限公司 All Rights Reserved    備案號:滬ICP備05036351號-16    sitemap.xml
管理登陸    技術支持:化工儀器網    
婷婷妺妺窝人体色www久久| 国产又色又刺激高潮视频| 国产成人精品一区二区秒播| 免费毛片在线看片免费丝瓜视频| 国产刺激一区二区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 丰满爆乳BBWBBWBBW| 一夲道中文字幕AV高清片| 亚洲中文字幕人妻| 色噜噜狠狠色综合AV| 国产三级A三级三级| 边做边爱完整版免费视频播放百度| 亚洲乱码中文论理电影| 女人大荫蒂毛茸茸视频| 国产精品99久久久久久人| 亚洲色欲色欲大片WWW无码| 日本在线视频WWW色| 精品久久久久久久国产潘金莲 | 肉欲扒灰合集100篇| 久久久久精品无码一区二区三区 | 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 国产AⅤ无码一区二区三区| 日本人和NEWBALANCE| 丰满大屁股熟女偷拍内射| 午夜无码国产理论在线| 免费萌白酱国产一区二区三区| 公交车后车座的疯狂的做小| 一边下奶一边吃面膜视频| 舌头伸进去添的我好爽高视频| 麻豆乱码1区2区新区| 国产精品女上位好爽在线| 2022久久国产精品免费热麻豆| 黄桃AV无码免费一区二区三区| 坐公交忘穿内裤被挺进老 | 久久久久久A亚洲欧洲AⅤ| 宝贝把腿张得大一点就不痛了| 亚洲AV色香蕉一区二区三区夜夜嗨| 免费男同GAY片AV网站| 国产XXXX做受视频国语对白L | 无码少妇一区二区三区芒果| 美美哒中文日本免费6| 国产成人AV无码专区亚洲AV| 亚洲一区在线日韩在线尤物| 色天使色偷偷色噜噜| 久久精品国产自清天天线| 伊人久久大香线蕉AV最新午夜| 日韩欧美群交P内射捆绑| 精品人妻一区二区三区免费看| 被窝影院午夜无码国产| 亚洲欧洲AV综合一区二区三区| 日本丰满熟妇55乱偷| 久久成人伊人欧洲精品| 处破痛哭A√18成年片免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡精品分类| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 丰满人妻熟妇乱又伦精品APP| 伊人精品久久久久7777 | GV天堂GV无码男同在线观看| 亚洲AV无码一期二期三期少妇| 欧美日韩一区二区成人午夜电影| 国产AV大学生第一次破| 在线播放免费人成毛片试看| 无码人妻精一区二区三区| 农里粗汉的共妻嗯啊高H| 国产重口老太和两个小伙另类| WWW久久久天天COM| 亚洲人成在线观看无码| 射精情感曰妓女色视频| 蜜桃av中文字幕在线| 国产在线成人一区二区三区| 啊灬啊灬啊灬高潮了视频| 亚洲A∨国产AV综合AV下载| 蜜臀AV一区二区| 国产真实乱XXXⅩ| 波多野结衣AV在线无码中文观看| 亚洲色大成网站WWW永久| 四虎影视永久无码精品| 欧美丰满少妇XXXXX| 精品成人AV一区二区三区| 放荡的闷骚娇妻H| 2023年最新绝伦推理片推荐| 亚洲AV无码专区国产不卡顿| 欧美肉体裸交做爰XXXⅩ性玉 | 国产精品原创巨作AV女教师 | 伊人久久无码大香线蕉综合| 希露薇の繁殖计划游戏| 日本高清色视频WWW·174| 老外免费CSGO交易网站下载| 国产亚洲视频在线观看播放| 成人亚洲一区无码久久| 中文午夜人妻无码看片| 亚洲国产成人精品无码区在线秒播 | 黑人巨大高潮喷水AV| 第一次爱的人视频播放完整版| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 亚洲国产精品久久精品| 视频一区二区三区日韩| 欧美人文艺术欣赏PPT背景| 国产午夜成人无码免费看不卡 | 永久免费的啪啪网站免费观看浪潮 | 人妻无码系列一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜| 国产精品亚洲欧美大片在线观看 | 一边做一边说国语对白| 亚洲AV无码成人精品区| 少妇粉嫩小泬喷水视频在线观看 | 无码专区国产精品第一页| 日本一线二线三线四线五线| 妺妺窝人体色www婷婷| 精品久久久无码中文字幕| 国产乱亲BBBB| 肥妇大BBWBBWBBWBBW| Y11111少妇无码电影| 中文字幕人妻无码系列第三区| 亚洲清清爽爽AABB| 性欧美极品XXXX欧美一区二区| 日欧一片内射VA在线影院| 欧美日韩人妻精品一区在线| 鲁一鲁一鲁一鲁一澡| 久久精品国产2020| 果冻国产精品麻豆成人AV电影| 国产激情久久久久久熟女老人| 成人午夜又粗又硬又长| GAYFUCKⅩⅩⅩⅩHD激情| 中文字幕成人精品久久不卡| 亚洲一区二区三区毛片| 亚洲国产天堂久久综合226| 少妇高潮喷水正在播放| 人妻精油按摩BD高清中文字幕 | 精品人妻一区二区三区视频53一| 国产三级多多影院| 国产成人无码AV在线影院| 大战丰满人妻性色AV偷偷| 锕锕锕锕锕锕锕好疼免费看网站| 97人人澡人人爽人人模亚洲| 亚洲加勒比少妇无码AV| 小洞饿了想吃大香肠| 忘忧草视频在线观看| 少妇高潮一区二区三区99| 日本无码视频精品一二三区| 全免费A级毛片免费看| 欧美成人A猛片在线观看| 蜜芽VA亚洲VA欧美VA天堂| 老熟妇高潮一区二区三区| 久久久久AV综合网成人| 久久99精品国产麻豆宅宅| 加比勒色综合久久| 寂寞视频一对一视频APP| 机长脔到她哭H粗话H动漫| 国产在线孕妇孕交| 国产又粗又猛又爽又黄的视频在线| 国产精品美女久久久久久久| 国产精品成人影院久久久| 国产粗语刺激对白ⅩXX| 国产成人无码精品一区二区三区| 国产VOYEUR精品偷窥222| 国产A级三级三级三级| 国产成人AV三级在线观看按摩| 公侵犯人妻一区二区三区| 国产96在线 | 国产| 国产V亚洲V天堂无码久久久| 国产69精品久久久久观看软件| 丰满的人妻沦为玩物在线| 饭桌上故意张开腿让公在线观| 动漫精品啪啪一区二区三区| 寡妇大J8又粗又大| 国产风流老太婆大BBBHD视频| 国产极品视觉盛宴专区| 国产免费AV片在线播放| 国产一区日韩二区欧美三区| 黑人巨大猛烈捣出白浆视频在线| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 精品国产一区二区三区吸毒| 九九九影视电影高清全集观看| 久久久久久毛片精品免费不卡| 久久久久久精品免费免费SSS| 看全色黄大色大片免费久久| 免费看黄的成人APP| 欧美人文艺术欣赏PPT背景| 人妻妺妺窝人体色777777| 日本午夜精品理论片A级APP发| 色婷婷综合和线在线| 婷婷妺妺窝人体色www久久| 香草乱码一二三四区别| 亚洲AV永久无码天堂网毛片| 亚洲熟妇久久精品| 曰本BBWW高潮BBWR| 99久久综合狠狠综合久久| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮少妇| 粗大的内捧猛烈进出在线视频| 国产激情久久久久影院蜜桃AV | 国产成人精品18P| 国产线路3国产线路2| 精品久久久久成人码免费动漫| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽 | 亚洲熟女丰满多毛XXXXX| 中国国产高清免费AV片| H无遮挡H无码黄3D漫画| 短裙公车被直接进入被C|