掃描探針顯微鏡是除了場(chǎng)離子顯微鏡和**辨率透射電子顯微鏡之后的第三種以原子尺
度觀察物質(zhì)結(jié)構(gòu)的顯微鏡。 以 STM 為例, 其橫向分辨率為 0.1~0.2nm, 縱向深度分辨率則為
0.01nm, 這樣的分辨率可以清楚地觀測(cè)到分布在樣品表面的單個(gè)原子或分子。 同時(shí), SPM
還可以在空氣, 其他氣體或液體環(huán)境下進(jìn)行觀察研究。
掃描探針顯微鏡擁有原子分辨、 原子搬運(yùn)、 納米微加工等特點(diǎn), 但是由于細(xì)部各種掃描
顯微鏡的工作原理不同, 它們得到的結(jié)果所反映的樣品表面信息是很不同的。 STM 測(cè)量的是
樣品表面的電子臺(tái)分布信息, 具有原子級(jí)別的分辨率但仍得不到樣品的真結(jié)構(gòu)。 而原子顯微
鏡探測(cè)的是原子之間的相互作用信息, 因此可以得到樣品表面原子分布的排列信息即樣品的
真實(shí)結(jié)構(gòu)。 但另一方面, AFM 測(cè)不到可以和理論比較的電子態(tài)信息, 因此二者各有短長(zhǎng)。
激光掃描共聚焦顯微鏡的種類有哪些?西藏**顯微鏡規(guī)格尺寸
首先我們從放大的倍數(shù)分析, 國(guó)產(chǎn)的金相顯微鏡放大倍數(shù)標(biāo)的都是很大的, 有的都是幾千倍,
但是實(shí)際效果卻大不大這么大的倍數(shù), 實(shí)際上的倍數(shù)頂多也就幾百倍, 然而進(jìn)口的放大倍數(shù)
標(biāo)的只有一千倍, 但是誤差卻很少, 這是一點(diǎn), 另外我們從光學(xué)系統(tǒng)方面說(shuō), 光學(xué)系統(tǒng)是金
相顯微鏡的心臟, 國(guó)產(chǎn)有鏡片上的鍍膜標(biāo)準(zhǔn)是達(dá)不到的, 所以導(dǎo)致質(zhì)量上也不達(dá)標(biāo), 和國(guó)際
標(biāo)準(zhǔn)相差很遠(yuǎn), 國(guó)產(chǎn)的一般都是有限的光學(xué)系統(tǒng), 進(jìn)口的卻是無(wú)限的光學(xué)系統(tǒng); 從校正能力
上來(lái)分析, 國(guó)產(chǎn)金相顯微鏡也是無(wú)法比擬的, 分辨的能力懸殊也很大; 從使用壽命上來(lái)分析,
能夠長(zhǎng)時(shí)間維持高清圖像質(zhì)量的只有進(jìn)口金相顯微鏡, 國(guó)產(chǎn)的使用壽命和進(jìn)口的使用壽命相
差也很大; 售后服務(wù)方面進(jìn)口的金相顯微鏡要比國(guó)產(chǎn)的好, 就像進(jìn)口的奔馳汽車(chē), 奔馳公司
可以開(kāi)著飛機(jī)去給你免費(fèi)維修, 當(dāng)然光學(xué)產(chǎn)品沒(méi)有那么夸張, 但是服務(wù)態(tài)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)金
相顯微鏡。 湖南本地顯微鏡價(jià)格表激光掃描共聚焦顯微鏡價(jià)格。
掃描探針顯微鏡的局限及未來(lái)發(fā)展
掃描探針顯微鏡發(fā)展至今已大體成熟, 但是仍有許多有待完善的地方。例如移動(dòng)樣品時(shí),
對(duì)樣品進(jìn)行掃描檢測(cè)的面積并不大, 樣品在較大范圍移動(dòng)時(shí)測(cè)量的進(jìn)度不是很高等。 同時(shí),
SPM 的發(fā)展時(shí)間并不是很長(zhǎng), 因此缺少了相關(guān)的方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。
1.探針針尖
探針針尖的工藝研究探針的針尖對(duì)于掃描探針顯微鏡的分辨率十分重要。好的針尖設(shè)計(jì)
不僅能提高其分辨率, 對(duì)于整體的顯微鏡使用壽命的提高也起著很重要的作用。
2.提高獲得樣品表面圖像的時(shí)間
由于 SPM 是集掃描、 數(shù)據(jù)收集、 數(shù)據(jù)處理、 計(jì)算、 模擬為一體的結(jié)構(gòu), 因此從開(kāi)始掃描
到**終獲得圖像的時(shí)間是比較長(zhǎng)的, 未來(lái)可能會(huì)提高其顯示成像的時(shí)間。
雙光子熒光顯微鏡是結(jié)合了激光掃描共聚焦顯微鏡和雙光子激發(fā)技術(shù)的一種新技術(shù)。
雙光子激發(fā)的基本原理是: 在高光子密度的情況下, 熒光分子可以同時(shí)吸收 2 個(gè)長(zhǎng)波長(zhǎng)的光子, 在經(jīng)過(guò)一
個(gè)很短的所謂激發(fā)態(tài)壽命的時(shí)間后, 發(fā)射出一個(gè)波長(zhǎng)較短的光子; 其效果和使用一個(gè)波長(zhǎng)為長(zhǎng)波長(zhǎng)一半的
光子去激發(fā)熒光分子是相同的。 雙光子激發(fā)需要很高的光子密度, 為了不損傷細(xì)胞, 雙光子顯微鏡使用高
能量鎖模脈沖激光器。 這種激光器發(fā)出的激光具有很高的峰值能量和很低的平均能量, 其脈沖寬度只有 100
飛秒, 而其周期可以達(dá)到 80 至 100 兆赫。 在使用高數(shù)值孔徑的物鏡將脈沖激光的光子聚焦時(shí), 物鏡的焦
點(diǎn)處的光子密度是比較高的, 雙光子激發(fā)只發(fā)生在物鏡的焦點(diǎn)上, 所以雙光子顯微鏡不需要共聚焦, 提
高了熒光檢測(cè)效率。 為形態(tài)學(xué)、 分子細(xì)胞生物學(xué)、 神經(jīng)科學(xué)、 和藥理學(xué)等研究領(lǐng)域中重要的研究手段。 雙光子顯微鏡品牌有很多,你如何選擇?
掃描隧道顯微鏡
Scanning Tunneling Microscopy, STM
STM優(yōu)點(diǎn):
1、 原子級(jí)分辨率。 STM在平行和垂直于樣品表面方向的分辨率分別可達(dá)0.1nm和0.01nm。
2、 可實(shí)時(shí)再現(xiàn)實(shí)空間中表面的三維圖像, 可用于具有周期性或非周期性的表面結(jié)構(gòu)研究。
3、 可以觀察單個(gè)原子層的局部表面結(jié)構(gòu), 而不是體相或整個(gè)表面的平均性質(zhì)。
4、 STM的使用環(huán)境寬松。 可在真空、 大氣、 低溫、 常溫、 高溫等不同環(huán)境下工作, 甚至可將
樣品浸在水和其它溶液中。
5、 配合掃描隧道譜 (Scanning Tunneling Spectroscopy, STS)可以得到有關(guān)表面電荷密度等結(jié)
構(gòu)信息。
? 局限性:
1. 在STM的恒電流工作模式下, 有時(shí)它對(duì)樣品表面微粒之間的某些溝槽不能夠準(zhǔn)確探測(cè), 與
此相關(guān)的分辨率較差.
2. STM所觀察的樣品必須具有一定程度的導(dǎo)電性, 對(duì)半導(dǎo)體觀測(cè)的效果就差于導(dǎo)體; 對(duì)于絕
緣體則根本無(wú)法直接觀察。
雙光子顯微鏡常見(jiàn)故障及相應(yīng)解決方法。江西雙光子顯微鏡批量定制
雙光子顯微鏡維修保養(yǎng)。西藏**顯微鏡規(guī)格尺寸
實(shí)際上,衍射極限是一種遠(yuǎn)場(chǎng)(far-field)效應(yīng),在近場(chǎng)(near-field)條件下無(wú)效。因此早期的一些嘗試突破光學(xué)衍射極限的努力都是基于近場(chǎng)光學(xué)成像的。像這次諾貝爾獎(jiǎng)得主EricBetzig就早在1993年發(fā)展了掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡,實(shí)現(xiàn)了室溫下的單分子超分辨率成像。然而,近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡無(wú)法用于細(xì)胞內(nèi)部的成像,因此在生物領(lǐng)域的應(yīng)用一直沒(méi)有發(fā)展起來(lái)。后期的各種“突破”光學(xué)衍射極限的努力都是在遠(yuǎn)場(chǎng)條件下發(fā)展起來(lái)的。超分辨率顯微成像一般指在遠(yuǎn)場(chǎng)條件下基于熒光的、“突破”衍射極限的光學(xué)顯微成像技術(shù)。熒光是物質(zhì)吸收光照后發(fā)出的一類光。物質(zhì)分子中的電子分布在不同的能級(jí)上。當(dāng)一束光打到分子,分子具有一定的概率吸收光子,同時(shí)其處在基態(tài)的電子會(huì)躍遷到更高能量的激發(fā)態(tài)能級(jí)。處在激發(fā)態(tài)的電子有多種途徑回到基態(tài),其中一條途徑就是發(fā)出一個(gè)光子(熒光),釋放能量回到基態(tài)。 西藏**顯微鏡規(guī)格尺寸
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