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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性,在表面形貌以及物理特性比如電學,磁學以及納米力學表征方面應用很廣,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心的化學成分表征方面進展緩慢。最近幾年基于紅外光譜連用技術使得化學表征成為可能。目前主流的技術分為兩種,一種是由法國科學家Dazzi等人基于光熱誘導共振現象開發(fā)的原子力紅外(AFM-IR)技術。另一種是基于針尖近場散射技術的s-SNOM技術。兩種技術都能實現微區(qū)(聲稱10納米)的光譜信號采集和成像,從而獲得化學成分信息。AFM-IR因為是基于紅外吸收,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,有機物以及生物方面應用廣泛;基于s-SNOM技術,其應用收到樣品限制,因為之后對紅外光有較強散射的樣品才能得到信號,而且其得到的紅外光譜的波數有漂移,使得定性表征受到一定影響。散射信號的復雜性,使得必須有模型進行修正,使得結果的理解不夠直接。但SNOM技術可以對二維材料方面的等離子基元方面進行非常好的表征,這是另外一個應用。兩篇文章對這兩種技術的機理和應用都進行了詳細的介紹,應該是該領域最新的綜述。希望對蟲友有幫助! |
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