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        技術(shù)文章

        淺析渦街流量計如何幫助改善AFM?

        閱讀:374發(fā)布時間:2022-7-26

            只有對聚合物的化學(xué)性質(zhì)和表面拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進行了充分研究,才能理解其功能。聚合物被用于許多領(lǐng)域和應(yīng)用中,包括許多保護性涂層和薄膜,在所有這些情況下,界面的表面性質(zhì)和相互作用至關(guān)重要。

            掃描電子顯微鏡和透射電子顯微鏡是用于研究表面特征的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。兩者均基于使用電子束掃描樣品表面。但是,損壞樣品的風(fēng)險以及將好終圖像限制在二維范圍內(nèi)是這些方法的嚴(yán)重限制。因此,這導(dǎo)致了原子力顯微鏡(AFM)的發(fā)展。

            原子力顯微鏡源自使用原子間力對樣品表面進行建模。它以完整的形式保存樣品,并提供表面的三維圖。它是掃描隧道顯微鏡的改進,由Binnig和Quate于1986年推出。

            AFM現(xiàn)在在生物學(xué)研究,高分子科學(xué),材料科學(xué)和藥物研究中變得至關(guān)重要。

            基本原則
            AFM的各個組成部分包括:

            懸臂 -一種非常靈活的彈簧,在通過探針或渦街流量計掃描樣品表面期間提供位置變化
            探針 -感測表面特性
            激光二極管 -發(fā)出光束
            鏡子-將反射光束重定向到光電探測器
            位置敏感光電探測器 -測量懸臂偏轉(zhuǎn)
            壓電掃描儀 -將樣品定位到Angstrom單位內(nèi)的精度
            計算機-控制設(shè)置并執(zhí)行數(shù)據(jù)的獲取,顯示和分析

            原子力顯微鏡的工作
            AFM的探針連接到彈簧懸臂上。當(dāng)距離表面足夠近以至在原子間分離距離之內(nèi)時,樣品表面上的 原子和探針會在原子水平上相互作用。這些原子間電勢導(dǎo)致振動懸臂根據(jù)樣品表面形貌發(fā)生偏轉(zhuǎn)。可以將其轉(zhuǎn)換為表面的可視化圖。

            激光束指向懸臂末端,反射光束隨懸臂的偏轉(zhuǎn)而改變位置。這由光電探測器拾取。樣品架是重要的組件,它利用渦街流量計的輸出作為反饋,通過壓電掃描管將樣品表面保持在預(yù)定的原子間距離內(nèi)。

            懸臂運動被轉(zhuǎn)換成好終的三維圖像,這通常可以通過使用激光束以原子分辨率實現(xiàn)。

            成像速度隨懸臂的共振頻率而增加。通過減小懸臂尺寸或選擇合適的材料,可以調(diào)制頻率,并且還可以提高圖像質(zhì)量以及信噪比。

            AFM中的渦街流量計
            渦街流量計或探頭在AFM的功能中至關(guān)重要。盡管當(dāng)前大多數(shù)AFM使用由硅晶體制成的微機械力渦街流量計,但越來越多的機器正在切換到壓電石英渦街流量計,尤其是在使用真空時。它們是自感應(yīng)的,有兩種類型:針型渦街流量計和qPlus渦街流量計。它們分別基于長度延伸諧振器和音叉。

         

        渦街,蒸汽流量計.jpg

         

            自感應(yīng)力渦街流量計
            自感應(yīng)力渦街流量計可輕松將掃描隧道顯微鏡轉(zhuǎn)換為AFM。qPlus類型使用一個音叉的腳,該音叉連接到堅固的底座上,而另一個腳支撐渦街流量計的。這些使得可以降低成本,并通過增加剛度來實現(xiàn)懸臂振蕩的小振幅。這樣可以提高信噪比,并對樣品表面和之間的短程相互作用具有更高的靈敏度。

            自感應(yīng)qPlus探頭可使用多種材料制成,并具有緊湊的尺寸。它們甚至可以在本地實驗室中構(gòu)建。它們的成像速度大大提高。而且,測量頭現(xiàn)在是運動部件,而不是樣品臺,這可以簡化AFM的結(jié)構(gòu)并減小規(guī)模。另外,盡管光學(xué)AFM要求校準(zhǔn),但也避免了校準(zhǔn)的需要。

            但是,在本地組裝qPlus探針可能缺乏可重復(fù)性和可靠性。這是因為復(fù)雜的渦街流量計架構(gòu)使結(jié)果很大程度上取決于組裝它的人員的專業(yè)知識。

            在掃描生物樣品時,引入了*浸入液體中的軟硅懸臂梁,以好小化相互作用力并避免樣品損壞或yongjiu變形。較軟的杠桿可更好地檢測偏轉(zhuǎn)。

            但是,研究表明,較硬的qPlus渦街流量計可與調(diào)頻AFM結(jié)合使用,以在生物樣品上實現(xiàn)亞分子分辨率。在此,使渦街流量計以選定的幅度振蕩,并且將頻移測量為樣品表面和之間力梯度的反映。非常好的的成像是通過以好小的儀器噪聲實現(xiàn)的好大可檢測力梯度來實現(xiàn)的。

            盡管通過機械驅(qū)動器使用通過液體驅(qū)動的軟懸臂導(dǎo)致在共振頻率附近產(chǎn)生“峰林”,但使用更硬的渦街流量計可避免這種影響,并通過單調(diào)相位響應(yīng)產(chǎn)生更穩(wěn)定的反饋。可以與真空中的壓電檢測器結(jié)合使用,以實現(xiàn)小于100 pm的振幅,這對短程力更敏感。

            多個渦街流量計陣列
            AFM中設(shè)想的另一項改進是在壓電控制器中使用多個渦街流量計來調(diào)節(jié)樣品臺的垂直z移動。這里有一個內(nèi)外控制設(shè)置,可好大程度地減少可能在圖像中產(chǎn)生偽像的高頻動態(tài)結(jié)果。預(yù)期這將改善成像性能。

            納米機械懸臂梁渦街流量計和基于微懸臂梁的生物渦街流量計
            可以使用納米機械懸臂梁渦街流量計(NCS)和基于微懸臂梁的生物渦街流量計(MC-B)來研究AFM與樣品表面之間的化學(xué)相互作用,從而可以簡單,經(jīng)濟高效地在化學(xué)過程中對特定化學(xué)物質(zhì)進行快速,靈敏的原位檢測力顯微鏡(CFM)。這些AFM探針是通過化學(xué)修飾專門設(shè)計的,具有經(jīng)過仔細(xì)暴露的特定官能團,可以拾取被掃描表面上分子的某些基團和方向。這些渦街流量計將它們檢測到的化學(xué)性質(zhì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)狡渌盘栔校珉妼?dǎo)率或電阻。這可以提供強大的工具來研究生物和無機樣品中的表面化學(xué)和原子之間的力。

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