? ? ? ?原子力顯微鏡的應用范圍十分廣泛,其適用于生物、高分子、陶瓷、金屬材料、礦物、皮革等固體材料等的顯微結構和納米結構的觀測,以及粉末、微球顆粒形狀、尺寸及粒徑分布的觀測等。原子力顯微鏡的三種工作模式 目前原子力顯微鏡有三種工作模式,接觸模式、輕敲模式和非接觸模式。 1、接觸模式 原子力顯微鏡接觸模式包括恒力模式和恒高模式。 ...
??相位移模式原子力顯微鏡作為輕敲模式的一項重要的擴展技術,相位移模式通過檢測驅動微懸臂探針振動的信號源的相位角與微懸臂探針實際振動的相位角之差(即兩者的相移)的變化來成像。引起該相移的因素很多,如樣品的組分、硬度、粘彈性質等。因此利用相位移模式,可以在納米尺度上獲得樣品表面局域性質的豐富信息。相位移模式已成為原子力顯微鏡/AFM的一種重要檢測技術。圖3?相位移模式測試原理示意圖??...
可提供其他SFM技術所不能揭示的,關于表面納米尺度的結構信息。它是通過輕敲模式掃描過程中振動微懸臂的相位變化來檢測表面組分、粘附性、摩擦、粘彈性和其他性質變化的。對于識別表面污染物、復合材料中的不同組分以及表面粘性或硬度不同的區域是非常有效的。同原子力顯微鏡(AFM)輕敲模式成像技術一樣快速、簡便,并具有可對柔軟、粘附、易損傷或松散結合樣品進行成像的優點。...
輕敲模式同樣適合在液體中操作,而且由于液體的阻尼作用,針尖與樣品的剪切力更小,對樣品的損傷也更小,所以在液體中的輕敲模式成像可以對活性生物樣品進行現場檢測、對溶液反應進行跟蹤等。 輕敲模式原子力顯微鏡除了實現小作用力的成像以外,另一個重要的應用就是相位成像技術。通過測定掃描過程中微懸臂的振蕩相位和壓電陶瓷驅動信號的振蕩相位之間的差值來研究材料的力學性質和樣品表面的不同性質。...
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