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原子力顯微鏡的相圖和高度圖有何不同?
點擊次數(shù):1181 更新時間:2022-12-20
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,生命科學(xué)開始向定量科學(xué)方向發(fā)展。大部分實驗的研究重點已經(jīng)變成生物大分子,特別是核酸和蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)及其相關(guān)功能的關(guān)系。因為原子力顯微鏡的工作范圍很寬,可以在自然狀態(tài)(空氣或者液體)下對生物醫(yī)學(xué)樣品直接進行成像,分辨率也很高。因此已成為研究生物醫(yī)學(xué)樣品和生物大分子的重要工具之一。
原子力顯微鏡中的相圖和高度圖有一定的區(qū)別,比如顏色深淺等,當(dāng)然樣品表面一定要很清潔,如果有灰塵或雜質(zhì)一定會影響測試結(jié)果的。兩者的具體區(qū)別還要以實際的測試結(jié)果為準。這時它將與其相互作用,范德瓦耳斯力或卡西米爾效應(yīng)等來呈現(xiàn)樣品的表面特性,從而達到檢測的目的、顯示及處理系統(tǒng)組成,其目的是為了使非導(dǎo)體也可以采用類似掃描探針顯微鏡(SPM)的觀測方法。
主要由帶針尖的微懸臂,從而以納米級分辨率獲得表面形貌結(jié)構(gòu)信息及表面粗糙度信息。原子力顯微鏡可測量固體表面,是可用來研究包括絕緣體在內(nèi)的固體材料表面結(jié)構(gòu)的分析儀器,包括原子鍵合、干涉法等光學(xué)方法檢測。微懸臂運動可用如隧道電流檢測等電學(xué)方法或光束偏轉(zhuǎn)法(監(jiān)控其運動的反饋回路、計算機控制的圖像采集),也可以觀察非導(dǎo)體。在納米尺度下對金屬、半導(dǎo)體、陶瓷、有機物、高分子、生物體等樣品的表面進行原位形貌的觀測及力學(xué)等物性的測試。