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  扫描隧道显微镜 1982 年, IBM 瑞士苏黎士实验室的葛· 宾尼(G. Binning) 和海· 罗雷尔(H. Rohrer)研制出世界上第一台扫描隧道显微镜(Scanning Tunnelling Microscope, 简称 STM)。 STM使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质, 在表面科学、 材料科学、 生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景, 被国际科学界公认为 20 世纪 80 年代世界十大科技成就之一。 为表彰 STM 的发明者们对科学研究所作出的杰出贡献, 1986 年宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖金。 图 1 量子力学中的隧道效应 扫描隧道...

  扫描隧道显微镜 1982 年, IBM 瑞士苏黎士实验室的葛 宾尼(G. Binning) 和海 罗雷尔(H. Rohrer)研制出世界上第一台扫描隧道显微镜(Scanning Tunnelling Microscope, 简称 STM)。 STM使人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质, 在表面科学、 材料科学、 生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景, 被国际科学界公认为 20 世纪 80 年代世界十大科技成就之一。 为表彰 STM 的发明者们对科学研究所作出的杰出贡献, 1986 年宾尼和罗雷尔被授予诺贝尔物理学奖金。 图 1 量子力学中的隧道效应 扫描隧道显微镜不仅作为观察物质表面结构的重要手段, 而且可以作为在极其细微的尺度即纳米尺度(1nm=10-9m) 上实现对物质表面精细加工的工具。 目前科学家已经可以随心所欲地操纵某些原子。 一门新兴的学科纳米科学技术已经应运而生。 扫描隧道显微镜的工作原理基于量子力学原理中的隧道效应, 当原子尺度的针尖在不到一个纳米的高度上扫描样品时, 此处电子云重叠, 外加一电压(2mV-2V), 针尖与样品之间产生隧道效应而有电子逸出, 形成隧道电流。 电流强度和针尖与样品间的距离有函数关系,当探针沿物质表面按给定高度扫描时, 因样品表面原子凹凸不平, 使探针与物质表面间的距离不断发生改变, 从而引起电流不断发生改变。 将电流的这种改变图像化即可显示出原子水平的凹凸形态。 扫描隧道显微镜的分辨率很高, 横向为 0.1-0.2nm, 纵向可达 0.001nm。 它

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