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基于紅外連用的原子力顯微鏡在納米尺度上的化學(xué)表征
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| 原子力顯微鏡,由于其較高的分辨率和對樣品的廣泛適應(yīng)性,在表面形貌以及物理特性比如電學(xué),磁學(xué)以及納米力學(xué)表征方面應(yīng)用很廣,是目前研究納米科技和材料分析的最重要的工具之一。至今,原子力顯微鏡已發(fā)展出許多分析功能,但一直在大家非常關(guān)心的化學(xué)成分表征方面進(jìn)展緩慢。最近幾年基于紅外光譜連用技術(shù)使得化學(xué)表征成為可能。目前主流的技術(shù)分為兩種,一種是由法國科學(xué)家Dazzi等人基于光熱誘導(dǎo)共振現(xiàn)象開發(fā)的原子力紅外(AFM-IR)技術(shù)。另一種是基于針尖近場散射技術(shù)的s-SNOM技術(shù)。兩種技術(shù)都能實(shí)現(xiàn)微區(qū)(聲稱10納米)的光譜信號采集和成像,從而獲得化學(xué)成分信息。AFM-IR因?yàn)槭腔诩t外吸收,其得到的微區(qū)紅外光譜與宏觀傅立葉光譜一致性更好,無需模型校正,在高分子,有機(jī)物以及生物方面應(yīng)用廣泛;基于s-SNOM技術(shù),其應(yīng)用收到樣品限制,因?yàn)橹髮t外光有較強(qiáng)散射的樣品才能得到信號,而且其得到的紅外光譜的波數(shù)有漂移,使得定性表征受到一定影響。散射信號的復(fù)雜性,使得必須有模型進(jìn)行修正,使得結(jié)果的理解不夠直接。但SNOM技術(shù)可以對二維材料方面的等離子基元方面進(jìn)行非常好的表征,這是另外一個(gè)應(yīng)用。兩篇文章對這兩種技術(shù)的機(jī)理和應(yīng)用都進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,應(yīng)該是該領(lǐng)域最新的綜述。希望對蟲友有幫助! |
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