Microscope à force atomique à haute résolution
- Aperçu du produit
- Exemples d'échantillons observés dans l'air
- Exemples d'échantillons observés dans un liquide
- Exemples d'observations de structures solvatées hydratées
- Principe du microscope à force atomique en mode FM
- Paramètres de performance
Observer le monde Nano vivant
En utilisant le tout dernier microscope à force atomique haute résolution HR - SPM en mode FM, il est non seulement possible d'atteindre une résolution ultra - élevée dans les environnements atmosphériques et liquides, mais aussi d'observer pour la première fois la stratification liquide de l'action d'hydratation / solvatation de l'interface solide - liquide.
HR - SPM: microscope à force atomique à haute résolution
Caractéristiques HR - SPM
Utilisation du mode FM
Réduction du bruit dans l'air et les liquides à un vingtième du mode traditionnel
La résolution de la microscopie à force atomique à ultra - vide peut également être atteinte dans les environnements d'air et de liquide
Les microscopes à sonde de balayage existants et les microscopes à force atomique utilisent généralement un mode amplitude. En principe, le mode FM peut atteindre des résolutions plus élevées.
| SPM | Pour: | Microscope à sonde à balayage |
| AFM | Pour: | Microscope à force atomique |
| AM | Pour: | Mode amplitude |
| FM | Pour: | Mode FM |
Différence avec SPM / AFM existant
Observation de la résolution atomique dans un environnement liquide
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L'arrangement atomique à la surface du solide est observé dans une solution saturée en NaCl. En utilisant un microscope à force atomique traditionnel en mode am, l'image est complètement masquée par le bruit (image de gauche), mais en mode FM, l'arrangement des atomes est clairement visible (image de droite). Le mode FM permet une véritable résolution au niveau atomique. |
Observation des particules de catalyseur Pt dans l'air 1)
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Kpfm: Microscope Kelvin à balayage |
Particules de PT sur un substrat de TiO2, détermination du potentiel de surface par kpfm, particules catalytiques de PT sur un substrat de TiO2 clairement identifiables. En même temps, on peut observer un échange de charges entre les particules de PT de plusieurs nanomètres et le substrat. Sur l'image de droite, la zone rouge est un potentiel positif et la zone bleue est un potentiel négatif. Pour les observations pkfm, le mode FM améliore également considérablement la résolution.
Remarque: kpfm nécessite une base spécifique. |
Références:
Ryohei Kokawa, Masahiro Ohta, Akira Sasahara, Hiroshi Onishi, Kelvin Probe Force Microscopy Study of a Pt/TiO2Catalyst Model Placed in an Atmospheric Pressure of N2Environment, Chemistry - An Asian Journal, 7, 1251-1255 (2012).
