【摘 要】
:
原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)是在微纳米尺度进行科学研究时普遍使用的一种测量仪器。普通国产原子力显微镜使用压电扫描管扫描样品,因而扫描范围偏小,不能很
论文部分内容阅读
原子力显微镜(Atomic Force Microscope,AFM)是在微纳米尺度进行科学研究时普遍使用的一种测量仪器。普通国产原子力显微镜使用压电扫描管扫描样品,因而扫描范围偏小,不能很好的满足国内生物学研究的需求。针对这一现状,本课题基于NSPM6800型国产原子力显微镜,提供了一种大扫描范围原子力显微镜实验仪器的设计和制作方法。研究原子力显微镜相关的基本理论,可以发现扩大扫描范围的方法关键在于两点:一是提高压电扫描器的性能,二是调整扫描探头的结构。针对这两点,本课题深入分析了国际上典型原子力显微镜产品及NSPM6800扫描探头部分的结构,提出了扩大NSPM6800扫描范围的总体设计方案:在扫描器性能改进方面,采用堆形结构的压电扫描器;在探头结构改善方面,分离XY与Z向压电扫描器,并重新设计了微偏转激光检测机构。这一研究工作的重点在于设计并制作新型扫描探头,难点在于设计时要综合考虑激光器、反射镜、扫描探针、光电位置检测器、压电扫描器、位移平台、信号放大电路等各种要素。本课题用自行设计制作的扫描探头,结合NSPM6800的软硬件控制系统,搭建了一套新型的原子力显微镜实验仪器。为了验证预期的设计目标,本课题选用标准光栅样品进行了扫描实验,并成功获得了大范围(100μm×100μm)以上的扫描图像。本文的研究工作得到了国家自然基金项目“纳米分辨率活细胞扫描探针原位实时显微观测系统的研究”的支持。
其他文献
本文中选取具有较强非晶形成能力和较高热稳定性的Zr46.75Ti8.25Cu7.5Ni10Be27.5(Vit4)非晶合金作为研究对象。利用深度敏感的纳米压痕、深度敏感的显微压痕等微尺度力学性能
本文使用五阶精度的迎风紧致和六阶精度的对称紧致格式直接数值模拟了亚音速(Ma=0.8)和超音速(Ma=1.3)两种不同情况下的可压缩槽道流(用槽道半宽、流量平均速度、平均密度和
水中悬浮隧道是一种新型的跨越水域的通道,锚索连接式水中悬浮隧道以其独特的优点而具有潜在的应用前景。迄今世界上还没有建成一座水中悬浮隧道。人们对其动力响应规律认识还
本文使用脉冲纹影系统对不同物态的大庆RP-3航空煤油在马赫数2.5气流中的横向喷注流场进行实验研究,对它们不同的流场特点进行分析;另外本文对热流总温测量方法进行了一些探索
提高系统电压稳定水平,防止电压崩溃事故的发生是电力系统安全运行必须考虑的问题。FACTS作为电力系统中的一种新兴技术,由于具有快速灵活的控制能力,对电力系统的高效柔性运行
本文以全数字化控制下400Hz 单相逆变器为研究对象,针对重复控制算法动态响应特性较差的问题,着重从三个方面入手,讨论提高系统的动态性能:谐振环节,半波重复控制,和电压电流双环控
海流作用下海底管道周围海床局部冲刷和管道涡激振动是“海流—管道—海床”之间的动力耦合问题。本文主要采用物理模型实验,并辅以理论分析和数值模拟的方法,研究了海底管道周
本文以丝状加热表面上的过冷池沸腾换热现象为主要研究对象,综合利用地面常重力实验、落塔短时微重力实验、返回式卫星搭载空间微重力实验及理论分析等多种手段,研究了不同重力
高压扭转(High Pressure Torsion,HPT)是剧烈塑性变形(Severe PlasticDeformation,SPD)技术制备超细晶金属材料(100-500nm)一种典型方法。SPD技术最关键的因素是大的塑性变形。
电力工业是国民经济的重要部门,其发展应当与国家的经济建设相协调。传统上,电力工业投资规模巨大,因此合理地进行电力系统规划可以获得很大的经济效益和社会效益。多年来,电