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高分辨原子力显微镜

 

观察生动的纳米世界

使用调频模式的全新型hr-spm高分辨率原子力显微镜,不仅可以在空气及液体环境中实现更高分辨率,而且初次观察到了固液界面的水化/溶剂化作用的液体分层。

hr-spm: 高分辨原子力显微镜

hr-spm特点


使用调频模式
空气和液体中的噪音降低到传统模式的二十分之一
在空气和液体环境中也能达到更高真空原子力显微镜的分辨率

现有的扫描探针显微镜 (scanning probe microscopes)和原子力显微镜(atomic force microscopes) 通常使用调幅模式(amplitude modulation).从原理上, 调频模式(frequency modulation) 可以达到更高的分辨率。

spm  扫描探针显微镜
afm  原子力显微镜
am  调幅模式
fm  调频模式


与现有spm/afm的区别


液体环境中原子分辨率观察

nacl饱和溶液中观察固体表面的原子排列。使用调幅模式的传统原子力显微镜,图像完全被噪音遮盖(左图),但在调频模式下,原子排列清晰可见(右图)。调频模式实现了实实在在的原子级分辨率。

 

空气中pt催化剂颗粒的观察1)

kpfm: 扫描开尔文显微镜

tio2基底上的pt颗粒, 通过kpfm进行表面电势的测定,tio2基版上的pt催化粒子可被清晰识别。同时可以观察到数纳米大小的pt粒子和基板间的电荷交换。右图中,红色区域是正电势,蓝色区域是负电势。对于pkfm观察,fm模式也大幅提高了分辨率。 

 

 

注: kpfm需要特定的基底。

引用文献:

ryohei kokawa, masahiro ohta, akira sasahara, hiroshi onishi, kelvin probe force microscopy study of a pt/tio2catalyst model placed in an atmospheric pressure of n2environment, chemistry - an asian journal, 7, 1251-1255 (2012).

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