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从公式中也可知道探针的弹性常数与静电力有关,即,施加的直流电压大小和表面电势之差成正比,与悬臂的弹簧常数成反比。 相同的实验方法,如图3(d-f)中所演示的,使用弹簧力为〜42 N / m的AFM探针进行了额外的PFM测量。有趣的是,与使用3 N / m悬臂获得的PFM图像不同,使用42 N / m悬臂获得了清晰的PFM图像,结果如图3(d–f)所示。...
多层样品与其他两个样品不同之处在于MoS₂表面具有3D金字塔状结构。这些金字塔位于一个完全封闭的三层结构上,其形成是由于随着层厚的增加,生长机制由逐层向三维转变。增长的细节可以在参考文献12中找到。导电扫描探针显微镜 本文采用两种导电扫描探针显微镜(SPM)来表征MoS₂的电子性质:导电原子力显微镜(C-AFM)和扫描隧道显微镜(STM)。...
扫描探针显微镜的问世是表面科学的一次里程碑式的进步,人们从此真正“看到”了材料表面的原子像、分子在基底的组装结构以及实现了对原子/分子的操纵(图1)。其中,原子力显微镜(AFM)以及扫描隧道显微镜(STM)分别利用扫描探针与基底间作用力和隧穿电流的变化来对表面的形貌与物理性质进行高空间分辨率(面向小于10 nm)的表征,已经被广泛地应用于材料科学的研究当中(Surf. Sci....
无论在对哪个参数的测定中, AFM 都显示了其他方法所没有的优点,因此,其应用范围迅速增长,已经迅速变成膜科学技术中发展和研究的基本手段。用于膜表面形态和结构特征研究的手段方法和很多,如扫描电子显微镜、压汞法、泡点法、气体吸附-脱附法、热孔法以及溶质透过特性等等。其中只有扫描电子显微镜能够提供直接而又详细的资料,如孔形状和孔径分布。...
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