仪器分类: | AFM |
- 全温区范围实现STM原子级分辨图像;在制冷机运行状态下,噪音水平低于1pm;
- 工作模式有STM和AFM-qPlus,具有强大的谱图采集和分析能力;自带PLL和Lock-in,实现I-V,dI/dV以及dI2/dV2谱线采集和谱图成像;
- 样品架灵活配置:样品尺寸10x10mm,可外接4个电路;
- 仅需日常用电,运行和维护成本极低。彻底摆脱低温STM实验受液氦供应制约的烦恼。不再需要掌握复杂的液氦操作和安全知识,连续不间断地进行低温STM实验研究。
- 温度范围 9K-400K;
- XY方向漂移: 0.2Å/hour,Z方向漂移: 0.2Å/day;
- XYZ方向粗位移范围:5x5x8mm@RT
- 极大扫描范围:
♦ 二维材料,纳米科学,表面物理化学等;
In掺杂Bi2Se3原子分辨STM图像@15K | Si(111)表面原子分辨STM图像@15K |
案例1: Oregon University的George Nazin教授利用扫描隧道显微(STM)和扫描隧道谱学(STS)技术研究了吸附在Au(111)表面上的烷基取代噻吩低聚物的构象和电子结构,发现Au(111)表面反应活性的局部变化可以导致分子轨道能级的明显变化(上图,DOI: 10.1021/acsami.5b03516)。这些结果表明,界面分子的构象和电子结构可能与基于块状噻吩晶体的能带结构而预期的性能有很大的不同。 | 案例2: 荷兰Leiden University的Marc T. M. Koper教授通过原子分辨的STM图像发现了两条由水分子组成的平行线沿Pt(111)台阶边缘排布(右图,DOI: 10.1103/ PhysRevLett.116.136101),并验证了Pt(111)的模板作用,确认形成了双链水的结构。这些结果突出表明了Pt表面电子波纹对吸附在其表面的水结构的巨大影响。 |
复旦大学 | |
中科院物理研究所 | 天津大学 |
香港理工大学 | Harvard University |
Standard Linear Accelerator Center (SLAC), USA | Princeton University, USA |
University of Oregonpasting,USA | Leiden University, Nertherland |
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