卢龙STM显微镜用于描述样品表面原子的晶体结构
所属分类:新闻资讯 点击次数:15 发布日期:2026-04-20
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STM显微镜用于描述样品表面原子的晶体结构表面结构位于表面层内的原子的结构与晶体内部原子的结构通常是不同的.表面可以再构以使表面原子能够共键.这种再构导致不同于晶体内部原子排列的两维对称性.表面原子也可以探求新的平衡位置从而改变层原子和第二层原子之间的距离.这叫做弛豫过程;它改变键角但不改变最近邻原子的数目. 扫描隧道显微术(STM)能够直观地揭示表面结构.但是用于描述表面结构的标志法仍然是基于低能电子衍射(LEED).在LEED实验中,具有确定能量(在10—500eV范围)和确定的传播方向的电子在晶体表面发生衍射.低能电子主要是遭受表面原子的散射并且因为波的干涉在荧光观察屏上产生衍射图样.衍射图样中的斑点与表面结构的二维倒格点相对应.如同任何衍射实验,LEED图样是由表面晶胞的尺寸和取向所确定的与表面周期性有关的倒易图象.通常表面周期性的改变将导致衍射图样的变化,利用周期改变后新建立的二维对称性很容易来确立新的衍射图样.例如当晶体表面吸附气体时,常常能观察到衍射图样的变化.因此电子衍射可应用于评价超高真空中衬底表面的清洁度,因为在晶体生长前 必须保证衬底表面无沾污.多晶和非晶层硅的二氧化物和其它的氧化物常常是非晶态的;也就是说,它们没有晶体的周期结构.在氧化物上淀积金属时,由于不存在使原子定向生长的籽晶,淀积膜是多晶体,晶粒尺寸通常在10—lOOnm范围.每个晶粒的晶体结构和母体金属相同,但相对于其它的晶粒排列又不一致了。
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