为什么扫描隧道显微镜能看原子

发布时间: 2023-03-14 09:04:30 来源: 励志妙语 栏目: 经典文章 点击: 104

为什么在扫描隧道显微镜下的苯分子只能看到三个碳原子你好。,我帮你查了一下,他们说苯分子里,6个碳原子的电子都以sp,2,杂...

为什么扫描隧道显微镜能看原子

为什么在扫描隧道显微镜下的苯分子只能看到三个碳原子

你好。
我帮你查了一下,他们说苯分子里 6个碳原子的电子都以sp 2 杂化轨道相互重叠,形成 6个碳碳的σ键,又各以1个sp 2 杂化轨道分别跟氢原子的 1s轨道进行重叠,形成6个碳氢的σ键。

如果不理解的话,通俗地讲就是重叠了,而隧道扫描显微镜出来的图像是二维平面的而不是三维立体的,所以你才仅仅能看到三个原子。

我这样讲并不科学,只是帮助你理解罢了。
希望我的回答可以帮助你,不理解可以追问
与君共勉,加油!

扫描隧道显微镜到底是怎么一回事?

经常能看到用扫描隧道显微镜拍摄的图片,那么什么是扫描隧道显微镜?为什么它能拍摄原子级以及更小尺度的图像呢?工作原理是什么?
扫描隧道显微镜

扫描隧道显微镜的英文缩写是STM。这是20世纪80年代初期出现的一种新型表面分析工具。其基本原理是基于量子力学的隧道效应和三维扫描。它是用一个极细的尖针(针尖头部为单个原子)去接近样品表面,当针尖和样品表面靠得很近,即小于1纳米时,针尖头部的原子和样品表面原子的电子云发生重叠。此时若在针尖和样品之间加上一个偏压,电子便会穿过针尖和样品之间的势垒而形成纳安级(10ˉ9 A)的隧道电流。通过控制针尖与样品表面间距的恒定,并使针尖沿表面进行精确的三维移动,就可将表面形貌和表面电子态等有关表面信息记录下来。

扫描隧道显微镜,具有很高的空间分辨率,横向可达0.l纳米,纵向可优于0.01纳米。它主要用来描绘表面三维的原子结构图,在纳米尺度上研究物质的特性,利用扫描隧道显微镜还可以实现对表面的纳米加工,如直接操纵原子或分子,完成对表面的剥蚀、修饰以及直接书写等。目前扫描隧道显微镜取得了一系列新进展,出现了原子力显微镜(AFM)。弹道电子发射显微镜(BEEM)、光子扫描隧道显微镜(PSTM),以及扫描近场光学显微镜(SNOM)等。
参考资料:摘自《世界科技大博览》
扫描隧道显微镜

扫描隧道显微镜的英文缩写是stm。这是20世纪80年代初期出现的一种新型表面分析工具。其基本原理是基于量子力学的隧道效应和三维扫描。它是用一个极细的尖针(针尖头部为单个原子)去接近样品表面,当针尖和样品表面靠得很近,即小于1纳米时,针尖头部的原子和样品表面原子的电子云发生重叠。此时若在针尖和样品之间加上一个偏压,电子便会穿过针尖和样品之间的势垒而形成纳安级(10ˉ9 A)的隧道电流。通过控制针尖与样品表面间距的恒定,并使针尖沿表面进行精确的三维移动,就可将表面形貌和表面电子态等有关表面信息记录下来。

扫描隧道显微镜,具有很高的空间分辨率,横向可达0.l纳米,纵向可优于0.01纳米。它主要用来描绘表面三维的原子结构图,在纳米尺度上研究物质的特性,利用扫描隧道显微镜还可以实现对表面的纳米加工,如直接操纵原子或分子,完成对表面的剥蚀、修饰以及直接书写等。目前扫描隧道显微镜取得了一系列新进展,出现了原子力显微镜(afm)。弹道电子发射显微镜(BEEM)、光子扫描隧道显微镜(Pstm),以及扫描近场光学显微镜(SNOM)等。
参考资料:摘自《世界科技大博览》

扫描隧道显微镜工作原理是怎样的

扫描隧道显微镜是根据量子力学中的隧道效应原理,通过探测固体表面原子中电子的隧道电流来分辨固体表面形貌的新型显微装置。

根据量子力学原理,由于电子的隧道效应,金属中的电子并不完全局限于金属表面之内,电子云密度并不是在表面边界处突变为零。在金属表面以外,电子云密度呈指数衰减,衰减长度约为1nm。用一个极细的、只有原子线度的金属针尖作为探针,将它与被研究物质(称为样品)的表面作为两个电极,当样品表面与针尖非常靠近(距离<1nm)时,两者的电子云略有重叠,如图2所示。若在两极间加上电压U,在电场作用下,电子就会穿过两个电极之间的势垒,通过电子云的狭窄通道流动,从一极流向另一极,形成隧道电流 I 。隧道电流 I 的大小与针尖和样品间的距离 s 以及样品表面平均势垒的高度 有关,其关系为  ,式中A为常量。 如果s以 nm为单位, 以eV为单位,则在真空条件下,A ≈1, 。

由此可见,隧道电流 I 对针尖与样品表面之间的距离 s 极为敏感,如果 s 减小0.1nm,隧道电流就会增加一个数量级。当针尖在样品表面上方扫描时,即使其表面只有原子尺度的起伏,也将通过其隧道电流显示出来。借助于电子仪器和计算机,在屏幕上即显示出样品的表面形貌。

一般说来,扫描隧道显微镜由扫描隧道显微镜主体、控制电路、控制计算机(测量软件和数据处理软件)三大部分组成。扫描隧道显微镜主体包括针尖的平面扫描机构、样品与针尖间距控制调节机构及系统与外界振动的隔离装置。

常用的STM针尖安放在一个可进行三维运动的压电陶瓷支架上,如图2所示,Lx、Ly、Lz分别控制针尖在x、y、z方向上的运动。在Lx、Ly上施加电压,便可使针尖沿表面扫描;测量隧道电流 I ,并以此反馈控制施加在Lz上的电压Vz;再利用计算机的测量软件和数据处理软件将得到的信息在屏幕上显示出来。

STM有两种工作方式。一种称为恒电流模式,如图4所示。利用一套电子反馈线路控制隧道电流 I ,使其保持恒定。再通过计算机系统控制针尖在样品表面扫描,即是使针尖沿x、y两个方向作二维运动。由于要控制隧道电流 I 不变,针尖与样品表面之间的局域高度也会保持不变,因而针尖就会随着样品表面的高低起伏而作相同的起伏运动,高度的信息也就由此反映出来。这就是说,STM得到了样品表面的三维立体信息。这种工作方式获取图象信息全面,显微图象质量高,应用广泛。 

另一种工作模式是恒高度工作,如图5所示。在对样品进行扫描过程中保持针尖的绝对高度不变;于是针尖与样品表面的局域距离 s 将发生变化,隧道电流I的大小也随着发生变化;通过计算机记录隧道电流的变化,并转换成图像信号显示出来,即得到了STM显微图像。这种工作方式仅适用于样品表面较平坦、且组成成分单一(如由同一种原子组成)的情形。 从STM的工作原理可以看到:STM工作的特点是利用针尖扫描样品表面,通过隧道电流获取显微图像,而不需要光源和透镜。这正是得名"扫描隧道显微镜"的原因。

由原子构成的,扫描隧道显微镜真的能看到原子吗

: 利用扫描隧道显微镜(STM)可以得到物质表面原子排列的图象,
从而可以研究物质的构成规律,所以这是可以的

用高倍显微镜才能看到分子原子的图像,这是为什么

电子显微镜为什么观察不到原子的真实模样?rn 通过电子显微镜观察到的原子图像,其实是原子的衍射图像,而并非是原子的真实模样,原子的真实模样连电子显微镜都无法观察得到.用什么方法可以观察到原子的真实模样?
一、首先解释下什么是衍射,所谓衍射就是波在遇到障碍物时,绕过该障碍物,偏离直线传播的这么一种现象.可以想象假如可见光发生了衍射,那么我们的肉眼就观察不到障碍物了.发生明显衍射的条件是障碍物尺寸跟波长相近甚至小于,所以我们的光学显微镜只能观察到远大于可见光波长尺度上的物体.为了能够观察到更微小的物体,我们发明了电子显微镜,用频率更大波长更短的高速电子流来代替可见光.
而高速运动的电子流具有波粒二象性,即具有波的性质,也会发生衍射现象,那么电子显微镜所能够观察到的最小尺度就局限于这种高速电子流的波长.我们知道原子的直径是非常小的,以至于比电子流的波长更小,所以我们用电镜是无法直接观察到原子的.
二、现在有一种扫描隧道显微镜可以直接观察到原子.
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