走査トンネル電子顕微鏡の仕組み

Apr 10, 2023

伝言を残す

走査トンネル電子顕微鏡の仕組み

 

作業の方法


走査型トンネル電子顕微鏡の構成は異なりますが、いずれも次の 3 つの主要な部分で構成されています。 プローブを駆動して導電性試料の表面に対して 3 次元的に移動させ、制御するために使用される機械システム (ミラー本体)そしてプローブを監視します。 サンプルからの距離を電子的に測定するシステムと、測定データを画像に変換する表示システム。 定電流モードと定高モードの 2 つの動作モードがあります。


定電流モード


トンネル電流は電子フィードバック回路によって制御され、一定に保たれます。 次に、コンピュータ システムは針先を制御してサンプル表面を走査します。つまり、針先を x 方向と y 方向に沿って 2 次元的に移動させます。 トンネル電流は一定になるように制御する必要があるため、針先とサンプル表面の間の局所的な高さも一定に保たれ、針先はサンプル表面の浮き沈みに合わせて同じ波状の動きをします。高さ情報もそれに応じて反映されます。 出てくる。 つまり、走査型トンネル電子顕微鏡は試料表面の三次元情報を取得するものである。 この加工方法は、包括的な画像情報、高品質の顕微鏡画像を取得し、広く使用されています。


高さ一定モード


サンプルのスキャンプロセス中、針先の絶対高さを一定に保ちます。 すると、針先とサンプル表面の間の局所的な距離が変化し、それに応じてトンネル電流 I のサイズも変化します。 トンネル電流 I の変化はコンピュータによって記録され、画像に変換されます。その信号が表示され、走査型トンネル電子顕微鏡写真が得られます。 この作業方法は、比較的平らな表面と単一のコンポーネントを持つサンプルにのみ適しています。


原理


走査トンネル顕微鏡は、量子力学のトンネル効果の原理に基づいて、固体表面の原子内の電子のトンネル電流を検出することにより、固体の表面形態を識別する新しいタイプの顕微鏡装置です。


電子のトンネル効果により、金属内の電子は表面境界内に完全には閉じ込められません。つまり、電子の密度は表面境界で突然ゼロに低下せず、表面の外側では指数関数的に減衰します。 減衰長は約 1nm で、これは電子が逃げるための表面障壁の尺度です。 2 つの金属が互いに非常に近い場合、それらの電子雲が重なることがあります。 2 つの金属間に小さな電圧を印加すると、それらの間に電流 (トンネル電流と呼ばれます) が観察されます。

 

-1

お問い合わせを送る