扫描隧道显微镜(STM)单原子操纵技术.ppt
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1、,扫描隧道显微镜(STM)单原子操纵技术,一、扫描隧道显微镜(STM)单原子操纵技术的发展,1990年,美国IBM公司的两位科学家发现,在用STM观察金属表面的氙原子时,探针作怎样的移动,靠近探针的氙原子也作同样的移动。由此他们得到启发:如果让原子按照我们设想的方案移动,不久可以随意摆布原子的排列顺序了吗?于是,科学家们就用这样的方法进行“原子书法”即用原子写字。经过了22个小时的操作,他们把几十个氙原子排成了“IBM”字样,这几个字母的高度大约是一般印刷用字母的二百万分一。,依赖于STM这种能够操纵原子的工具,诞生了一门在01100纳米尺度空间内研究电子、原子、分子运动规律和特性的崭新高技术
2、学科纳米科学技术,它的最终目标是人类按照自己的意志直接操纵单个原子,制造具有特定功能的新产品。已有科学家利用这种控制原子的技术,制成了世界上最小的开关“原子开关”。这种开关就是利用单个原子在有目的的控制下,进行上下往复运动,接通或断开电路,从而起到开关作用。运用这种技术,人类对DNA(脱氧核糖核酸)分子的切割已取得成功。这意味着不久的将来人类可以按照自己的意愿将不同种属个体的基因任意重组传递,设计合成新的蛋白质,制造出新的物种。利用纳米技术制造的材料在声、光、电磁、热力学等方面有一些奇异的特征,被美国材料科学学会誉为“21世纪最有前途的材料”。,二、扫描隧道显微镜(STM)单原子操纵的方式,单
3、原子操纵有横向操纵和纵向操纵两种.。横向操纵是指被操纵的原子在操纵过程中始终在表面上移动,没有脱离表面的束缚,即原子和表面之间的键不曾断裂。它又包括“牵引”“滑动和“推动”3 种方式。纵向操纵是指利用探针把单个原子从表面提起使之吸附到探针上而脱离表面束缚,或再把原子从探针重新释放到表面,因此在操纵过程中原子和表面之间的键会发生断裂。,横向操纵实验通常采用恒定电流模式,即保持操纵过程中STM电流不变,而探针的高度(探针和表面的距离)在操纵过程中会发生改变。实验中一个完整的横向操纵大致由三个基本步骤组成。操纵之初,STM 一般处在成像模式,以便确定吸附原子的位置。第一步,调高隧道电流把STM 探针
4、下降到被操纵原子上方的某个合适高度以增强探针对吸附原子的作用力。第二步,保持STM工作在恒定电流模式,横向移动STM 探针把吸附原子沿表面移动到某个预定位置。第三步,降低隧道电流以提升探针,STM重新回到成像模式,把吸附原子留在预定位置。,纵向操纵,通常是在探针和表面之间施加强电场,通过改变电场的极性完成提取和放置吸附原子。,单原子提取有各种可能的机理:在强电场的作用下,键断裂,自由原子通过表面扩散到达一新的位置(见图(a);自由原子与STM 针尖原子碰撞,而被散射到一新的位置(见图(b);自由原子先吸附在针尖上,然后在某种条件下,离开针尖,重新回到样品表面(见图(c)。,纵向操作单原子的放置
5、有以下三种方式:(1)铅笔法:所放置的原子直接来源于STM针尖的材料;(2)蘸水笔法:先用针尖从样品上的某处提取一些原子然后再将这些吸附在针尖上的原子一个一个地放置到所需的特定的位置上去;(3)钢笔法:这种方式则是寻找一种方法将某种所需的原子源源不断地供给到STM针尖上,再源源不断地放置到样品表面上去。,1、铅笔法放置原子,当在Au的针尖和表面之间施加-3.5-4.0V(针尖为负)的电压脉冲时(此值高于Au原子的场蒸发阈值),可以将针尖上的Au原子团源源不断地放置到Au表面上的预定位置,形成直径为1020nm。高为l2 nm的纳米点结构。用这些纳米点描绘的世界地图十分微小,直径仅为1um。,2
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