实验七:原子力显微镜多模式成像技术与应用姓名:孟超学号:38092105一、实验目的:a)掌握原子力显微镜的工作原理及使用方法b)了解原子力显微镜的结构;了解原子力显微镜的多模式成像技术c)利用原子力显微镜来测量行测样品纳米级的表面形貌二、实验原理:原子力显微镜依靠微悬臂探针和样品表面的作用力来成像,当探针在样品表面扫描至接近原子级间距时,探针尖端的原子与样品表面的原子之间就会产生极其微弱的相互作用力,而使微悬臂发生一定程度的弯曲
通过光电检测系统对微悬臂的偏转进行检测,测得其对应于扫描各点的位置变化,将信号进行放大等处理即得到原子之间力的微弱变化信号,进而获得样品的信息三、思考与讨论:a)原子力显微镜的主要功能是什么
其分辨率有何特点
原子力显微镜是集精密光学技术、精密机械、电子技术、信号处理技术、图像处理技术、自动控制技术和计算机技术于一身的系统,不仅能提供样品形貌的三维实空间信息,而且还能在介观尺度上对表面进行可按的局域加工并对加工产生的纳米结构进行各种研究;其分辨率已达纳米级别,目前国际上先进的AFM分辨率已经达到0
03nmb)原子力显微镜适用分析哪些样品
AFM测量对样品无特殊要求,可测量固体表面、吸附体系等
AFM应用主要包括三个方面:生物细胞的表面形态观测;生物大分子的结构及其他性质的观测研究;生物分子之间力谱曲线的观测
c)原子力显微镜几种成像模式的特点
接触模式:优点:扫描速度快,是唯一能够获得“原子分辨率”图像的AFM垂直方向上有明显变化的质硬样品,有时更适于用ContactMode扫描成像
缺点:横向力影响图像质量
在空气中,因为样品表面吸附液层的毛细作用,使针尖与样品之间的粘着力很大
横向力与粘着力的合力导致图像空间分辨率降低,而且针尖刮擦样品会损坏软质样品(如生物样品,聚合体等)
非接触模式:优点:没有力作用于样品表面
缺点:由于针尖与样品分离,