微纳金属探针的主要作用3D打印技术应用:AFM探针

摘要: 扫描探针显微镜(Scanning Probe MicroscopeSPM)是扫描隧道显微镜及在扫描隧道显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜。

扫描探针显微镜的特点及应用

MicroscopeSPM)是扫描隧道显微镜及在扫描隧噵显微镜的基础上发展起来的各种新型探针显微镜(原子力显微镜,静电力显微镜磁力显微镜,扫描离子电导显微镜扫描电化学显微镜等)的统称,是国际上近年发展起来的表面分析仪器是综合运用光电子技术、激光技术、微弱信号检测技术、精密机械设计和加工、自动控制技术、数字信号处理技术、应用光学技术、计算机高速采集和控制及高分辨图形处理技术等现代科技成果的光、机、电一体化的高科技产品。

SPM作为新型的显微工具与以往的各种显微镜和分析仪器相比有着其明显的优势:

首先SPM具有极高的分辨率。它可以轻易的“看到”原子这是一般显微镜甚至电子显微镜所难以达到的。

其次SPM得到的是实时的、真实的样品表面的高分辨率图像。而不同于某些分析仪器昰通过间接的或计算的方法来推算样品的表面结构也就是说,SPM是真正看到了原子

再次,SPM的使用环境宽松电子显微镜等仪器对工作环境要求比较苛刻,样品必须安放在高真空条件下才能进行测试而SPM既可以在真空中工作,又可以在大气中、低温、常温、高温甚至在溶液中使用。因此SPM适用于各种工作环境下的科学实验

SPM的应用领域是宽广的。无论是物理、化学、生物、医学等基础学科还是材料、微电孓等应用学科都有它的用武之地。

SPM的价格相对于电子显微镜等大型仪器来讲是较低的

同其它表面分析技术相比,SPM 有着诸多优势不仅可鉯得到高分辨率的表面成像,与其他类型的显微镜相比(光学显微镜电子显微镜)相比,SPM扫描成像的一个巨大的优点是可以成三维的样品表媔图像还可对材料的各种不同性质进行研究。同时SPM 正在向着更高的目标发展, 即它不仅作为一种测量分析工具而且还要成为一种加笁工具, 也将使人们有能力在极小的尺度上对物质进行改性、重组、再造.SPM 对人们认识世界和改造世界的能力将起着极大的促进作用同时受制其定量化分析的不足,因此SPM 的计量化也是人们正在致力于研究的另一重要方向这对于半导体工业和超精密加工技术来说有着非同一般的意义。

扫描隧道显微镜(STM)在化学中的应用研究虽然只进行了几年但涉及的范围已极为广泛。因为扫描隧道显微镜(STM)的最早期研究工作是茬超高真空中进行的因此最直接的化学应用是观察和记录超高真空条件下金属探针的主要作用原子在固体表面的吸附结构。在化学各学科的研究方向中电化学可算是很活跃的领域,可能是因为电解池与扫描隧道显微镜(STM)装置的相似性所致同时对相界面结构的再认识也是電化学家们长期关注的课题。专用于电化学研究的扫描隧道显微镜(STM)装置已研制成功

SPM近些年来应用的领域越来越多,其中主要的除了获得高分辨的二维和三维表面形貌外在线监测是个热点,其中包括了生物活体的在线监测和物理化学反应的在线监测在材料领域中,人们利用它来研究腐蚀的微观机理腐蚀是一种发生在固体与气体或液体分界面上的现象。虽然通常人眼就可以看到腐蚀造成的结果但是腐蝕都是从原子尺度开始的。在生物医学研究对象也从最初的DNA迅速扩大到包括细胞结构、染色体、蛋白质、膜等生物学的大部分领域更为偅要的是,SPM作为静态观察还可以实现动态成像,按分子设计制备具有特定功能的生物零件、生物机器、将生物系统和微机械有机地结合起来在微机械加工方面:由于SPM 的针尖曲率半径小,且与样品之间的距离很近( < 1nm),在针尖与样品之间可以产生一个高度局域化的场包括力、電、磁、光等。该场会在针尖所对应的样品表面微小区域产生结构性缺陷、相变、化学反应、吸附质移位等干扰并诱导化学沉积和腐蚀,这正是利用SPM 进行纳米加工的客观依据同时也表明,SPM不是简单用来成像的显微镜而是可以用于在原子、分子尺度进行加工和操作的工具

在纳米尺寸、分子水平上SPM是最先进的测试工具,它在材料及微生物学科中发挥了非常重要的作用可以预测在今后新材料的发展以及揭礻生命领域的一些重要的问题上将会发挥重要作用。结合SPM家族中的各类分析手段例如MFM,SKPFMAFM等,收集材料的各种信息对材料进行纳米级囷原子级别的原位观察,具有重要的意义

任何事物都不是十全十美的一样,SPM也有令人遗憾的地方由于其工作原理是控制具有一定质量嘚探针进行扫描成像,因此扫描速度受到限制 测效率较其他显微技术低;由于压电效应在保证定位精度前提下运动范围很小(难以突破100μm量級),而机械调节精度又无法与之衔接故不能做到象电子显微镜的大范围连续变焦,定位和寻找特征结构比较困难;

扫描探针显微镜中最为廣泛使用管状压电扫描器的垂直方向伸缩范围比平面扫描范围一般要小一个数量级扫描时扫描器随样品表面起伏而伸缩,如果被测样品表面的起伏超出了扫描器的伸缩范围则会导致系统无法正常甚至损坏探针。因此扫描探针显微镜对样品表面的粗糙度有较高的要求;

由於系统是通过检测探针对样品进行扫描时的运动轨迹来推知其表面形貌,因此探针的几何宽度、曲率半径及各向异性都会引起成像的失嫃(采用探针重建可以部分克服)。

1986年Binnig与斯坦福大学的C. F. Quate和IBM苏黎士实验室的Christopher Gerber合作推出了原子力显微镜 (Atomic Force Micoscopy, 简称AFM), 这是一种不需要导电试样的扫描探针型显微镜.这种显微镜通过其粗细只有一个原子大小的探针在非常近嘚距离上探索物体表面的情况, 便可以分辨出其他显微镜无法分辨的极小尺度上的表面细节与特征.由于它的出现, 直接观测微观世界的大门被咑开了!

    随着我国科技技术的发展越来越多的原子力显微镜被引入到各项研究中来,但是相信很多科研人员会发现这个问题做了几次樣品后,发现针尖上有东西粘附上去了图像质量和原来的形貌出入太大,没有多少细节甚至出现双针尖现象,这个时候被污染的针尖已经严重影响到实验了,需要对针尖进行专业的清洗但是对于AFM针尖清洗一直困扰着科研人员,那怎样的清洗才合适呢

    我们先来看看現在大多数实验室采用的清洗方法:

(1)丙酮,乙醇等化学溶剂清洗一般进行反复的浸泡,但是丙酮是一种强毒性的化学物质而且可甴皮肤或呼吸道被吸收,从科研人员安全方面考虑都是存在隐患的而且有可能是丙酮溶剂里面本来就含有杂质,反而越洗越脏

(2)超聲波,对于超声波清洗或者基于超声波清洗的方法很多可以用超声波加丙酮清洗,还有加其他试剂等但由于超声波清洗原理是采用空爆的形式不断的冲刷针尖,可能会出现一个严重的后果就是超声波有可能将针尖超裂!而且超声首先必须保持溶剂的洁净溶剂如果已经汙染了再清洗也没什么效果,再个超声波对针尖表面进行的是强力冲刷不能保证细小的有机物依然依附在器具上,还是污染效果的不箌完全保证。超声后还需要进行烘干

reaction两种方式,化学反应里常用气体比如氢气(H2)、氧气(O2)、甲烷(CF4)等,这些气体在电浆内反应荿高活性的自由基这些自由基会进一步与材料表面作反应。物理清洗主要是利用等离子体里的离子作纯物理的撞击把材料表面的原子戓附着材料表面的原子打掉。以物理反应为主的等离子体清洗也叫做溅射腐蚀(SPE)或离子铣(IM),其优点在于本身不发生化学反应清潔表面不会留下任何的氧化物,可以保持被清洗物的化学纯净性腐蚀作用各向异性;缺点就是对表面产生了很大的损害,会产生很大的熱效应对被清洗表面的各种不同物质选择性差,腐蚀速度较低以化学反应为主的等离子体清洗的优点是清洗速度较高、选择性好、对清除有机污染物比较有效,缺点是会在表面产生氧化物缺点是等离子清洗设备投入高昂,操作繁琐

    现在,有了新的清洗技术!在国外很多实验室采用的是紫外臭氧清洗技术来清洗有机物,紫外臭氧技术完全是光子输出对探针表面不会造成任何损伤,是一种温和的清洗方法NOVASCAN是美国的知名AFM生产商,为了对应探针的清洗研发了专门用于清洗AFM针尖的PSD系列紫外臭氧清洗机。

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