烟草花叶病毒扫描图
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AFM的缺点
受样品因素限制较大(不可避免) 针尖易磨钝&受污染(磨损无法修复;污染
清洗困难) 针尖—样品间作用力较小
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敲击模式的优越性:
敲击模式尽管没有接触模式的分辨率高,但 是敲击模式在一定程度上减小样品对针尖 的粘滞现象,因为针尖与样品表面接触时, 利用其振幅来克服针尖-样品间的粘附力。 并且由于敲击模式作用力是垂直的,表面 材料受横向摩擦力和剪切力的影响都比较 小,减小扫描过程中针尖对样品的损坏。 所以对于较软以及粘附性较大的样品,尽 量选用敲击模式。
1985年,IBM公司的Binning和Stanford大 学的Quate研发出了原子力显微镜(AFM), 弥补了STM的不足
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原理
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原 子 间 范 德 华 力
图1、原子与原子之间的交互作用力因为彼 此之间的距离的不同而有所不同,其之间 的能量表示也会不同。
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硬件架构: 在原子力显微镜(Atomic Force Microscopy,AFM) 的系统中,可分成三个部分:力检测部分、位置检
测部分、反馈系统。
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力检测部分: 在原子力显微镜(AFM)的系统中,所要
检测的力是原子与原子之间的范德华力。所以在 本系统中是使用微小悬臂(cantilever)来检测 原子之间力的变化量。这微小悬臂有一定的规格, 例如:长度、宽度、弹性系数以及针尖的形状, 而这些规格的选择是依照样品的特性,以及操作 模式的不同,而选择不同类型的探针。
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原子力显微镜的应用 AFM可以满足多种不同样品的要求,用于多