一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

國內(nèi)首臺超快掃描隧道顯微鏡,實現(xiàn)飛秒級時間分辨和原子級空間分辨

ExMh_zhishexues ? 來源:知社學術(shù)圈 ? 2020-06-08 14:51 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscope,STM)由于其隧穿電流具有高度的局域性,空間分辨率可以達到原子量級。然而受電流放大器帶寬的局限,其時間分辨一般只能達到微秒量級(10-6s),而很多微觀動力學過程往往發(fā)生在皮秒(10-12 s)和飛秒(10-15 s)量級。

為了提高STM的時間分辨率,其中一種比較可行的辦法是將超快激光的泵浦-探測(pump-probe)技術(shù)和STM相結(jié)合,利用超快光與電子隧穿過程的耦合來實現(xiàn)“飛秒-埃”尺度的極限探測。盡管超快激光技術(shù)和STM相耦合的概念在上世紀90年代就被提出,但是相關(guān)研究進展非常緩慢,主要受限于一系列技術(shù)難點,例如:激光的熱效應對STM隧道電流的干擾、激光誘導電流的低信噪比、超快激光脈沖在STM中的展寬、激光與隧穿電子間的耦合機制等。

近日,北京大學量子材料科學中心江穎教授與中科院物理研究所孟勝研究員、翁羽翔研究員以及北京大學/中國科學院王恩哥院士等合作,研制出國內(nèi)首臺超快掃描隧道顯微鏡,實現(xiàn)飛秒級時間分辨和原子級空間分辨,并捕獲到金屬氧化物表面單個極化子的非平衡動力學過程。該工作以“Probing non-equilibrium dynamics of photoexcited polarons on a metal-oxide surface with atomic precision”為題,于5月19日發(fā)表在物理領(lǐng)域頂級期刊《物理評論快報》【Phys.Rev. Lett. 124, 206801 (2020)】上,并被選為編輯推薦文章。

近來年,超快STM的原始概念和核心技術(shù)開始出現(xiàn)革新,江穎課題組也于2012年加入了激烈的國際競爭,獨立研發(fā)并掌握了若干關(guān)鍵技術(shù),歷經(jīng)了圖紙設(shè)計、機械加工、組裝對接、性能測試等環(huán)節(jié),掃描探頭、真空系統(tǒng)、控制電路、光耦合系統(tǒng)等關(guān)鍵部件全部自行制作,在兩屆博士生的接力和反復試錯后最終研制出了全新一代超快STM系統(tǒng)(圖1),使得原子尺度上的超快動力學探測成為可能。研究人員通過特殊設(shè)計的光學掃描探頭和激光調(diào)制技術(shù)(已申請專利保護),最大程度抑制了激光熱效應和溫度漂移的影響,并增強了激光誘導的隧道電流信號,大大提高了信噪比。該系統(tǒng)可工作在超高真空液氦溫度環(huán)境,時間分辨率可達百飛秒,最長時間延遲可達微秒量級,相關(guān)性能參數(shù)達到國際領(lǐng)先。這也是國內(nèi)首臺可實現(xiàn)飛秒時間分辨的STM系統(tǒng)。

圖1. a:飛秒激光耦合的掃描隧道顯微鏡系統(tǒng);b:激光誘導的針尖光電流與激光脈沖延遲時間的依賴關(guān)系;c:激光誘導光電流的自相關(guān)函數(shù),表明時間分辨率優(yōu)于180 fs;d:干涉區(qū)域外光電流與延遲時間的關(guān)系,對應于聲子抑制的光電流發(fā)射過程,時間常數(shù)為~145ps。

利用這臺設(shè)備,并結(jié)合第一性原理計算,研究人員對單個極化子的非平衡動力學過程進行了深入研究(圖2)。極化子是材料中單個電子與周圍晶格相互作用形成的一種準粒子。金屬氧化物材料中所表現(xiàn)出的許多奇特的物性,例如:光催化、高溫超導、熱電以及巨磁阻等等現(xiàn)象,都與極化子具有密切的關(guān)系。

以二氧化鈦為例,由氧缺陷所提供的多余電子所形成的極化子會在能隙中形成間隙態(tài),探測光激發(fā)下單個極化子的非平衡動力學過程,對從微觀層面理解光催化過程具有重要意義。研究人員發(fā)現(xiàn),表面氧缺陷附近的極化子在光激發(fā)下會發(fā)生電子向?qū)кS遷的過程,從而轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂呻娮印T隈Y豫過程中,這些自由電子會被氧缺陷重新捕獲,形成束縛極化子。通過測量時間分辨的單個極化子動力學,研究人員發(fā)現(xiàn),當極化子被兩個氧缺陷束縛時,其被捕獲的時間比只有一個氧缺陷時要明顯短。然而,自由電子壽命對氧缺陷的原子尺度聚集并不敏感,但強烈依賴于納米尺度的平均缺陷密度。

圖2. a:TiO2(110) 表面氧缺陷附近的極化子分布;b:極化子位點處在激光照射前后的掃描隧道譜,表明光照下極化子被激發(fā)為導帶自由電子(圖2c);d:兩個氧缺陷的STM形貌圖,位點1和2分別標注了兩個極化子位點;e:位點1處自由電子被氧缺陷捕獲形成極化子的時間分辨曲線;f:不同位點處導帶電子壽命(黑色)和極化子被氧缺陷捕獲的時間(紅色)。

該工作首次揭示了原子尺度環(huán)境對極化子非平衡動力學過程的重要影響,為光催化反應中的高活性位點提供了新的微觀圖像,同時也為納米光催化材料的缺陷工程提供了全新的思路。該工作中所發(fā)展的實驗技術(shù)則可以進一步應用于各種功能材料的微觀電荷動力學研究,例如:光-電轉(zhuǎn)換、激子動力學、電荷傳輸、電-聲耦合等。

北京大學量子材料科學中心郭鈔宇/孟祥志/王欽(時間分辨掃描探針實驗)和中科院物理研究所付會霞(第一性原理計算)是文章的共同第一作者,江穎、孟勝和王恩哥為文章的共同通訊作者。這項工作得到了國家自然科學基金委、科技部、中科院、北京市科委的經(jīng)費支持。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    3468

    瀏覽量

    67227
  • 顯微鏡
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    621

    瀏覽量

    24293

原文標題:北大八年磨一劍:飛秒掃描隧道顯微鏡,捕獲極化子動力學

文章出處:【微信號:zhishexueshuquan,微信公眾號:知社學術(shù)圈】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    什么是透射電子顯微鏡?

    透射電子顯微鏡透射電子顯微鏡(簡稱透射電鏡)是一種利用加速和聚集的電子束投射到非常薄的樣品上,通過電子與樣品原子的碰撞產(chǎn)生立體角散射來成像的儀器。散射角的大小與樣品的密度、厚度密切相關(guān),從而形成明暗
    的頭像 發(fā)表于 05-23 14:25 ?289次閱讀
    什么是透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>?

    帶你一文了解掃描透射電子顯微鏡

    掃描透射電子顯微鏡(STEM)掃描透射電子顯微鏡(STEM)是一種融合了透射電子顯微鏡(TEM)和掃描
    的頭像 發(fā)表于 04-07 15:55 ?662次閱讀
    帶你一文了解<b class='flag-5'>掃描</b>透射電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>

    負剛度隔振平臺在原子顯微鏡中的應用

    原子顯微鏡(AFM)已成為在納米尺度上對材料和細胞進行成像與測量的最重要工具之一。原子顯微鏡能夠揭示原子級別的樣品細節(jié),
    的頭像 發(fā)表于 04-02 11:03 ?322次閱讀
    負剛度隔振平臺在<b class='flag-5'>原子</b>力<b class='flag-5'>顯微鏡</b>中的應用

    VirtualLab Fusion應用:用于高NA顯微鏡成像的工程化PSF

    Exp. 2012]。通過這種工程化的PSF,甚至可以觀察到物體的微小散焦,即與傳統(tǒng)的成像方法相比,可以大大提高軸向分辨率。 我們通過在VirtualLab Fusion中應用商業(yè)顯微鏡鏡頭
    發(fā)表于 03-26 08:47

    VirutualLab Fusion應用:結(jié)構(gòu)光照明的顯微鏡系統(tǒng)

    摘要 與阿貝理論預測的分辨率相比,用于熒光樣品的結(jié)構(gòu)照明顯微鏡系統(tǒng)可以將顯微鏡系統(tǒng)的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一種通過入射波屬性來研究結(jié)構(gòu)化照明模式的
    發(fā)表于 03-21 09:26

    聚焦離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)的用途

    離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)是將聚焦離子束(FIB)技術(shù)與掃描電子顯微鏡(SEM)技術(shù)有機結(jié)合的高端設(shè)備。什么是FIB-SEM?FIB-SEM系統(tǒng)通過聚焦離子束(FIB)和
    的頭像 發(fā)表于 03-12 13:47 ?545次閱讀
    聚焦離子束<b class='flag-5'>掃描</b>電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>(FIB-SEM)的用途

    ?景深3D檢測顯微鏡技術(shù)解析

    技術(shù)的核心在于其能夠實現(xiàn)比傳統(tǒng)顯微鏡更廣闊的景深范圍,同時保持高分辨率的成像能力,從而為用戶提供更為清晰和立體的微觀世界視圖。 景深3D檢測顯微鏡
    發(fā)表于 02-25 10:51

    壓電納米運動技術(shù)在“超級顯微鏡”中的應用

    壓電納米運動技術(shù)可以在納米尺度下實現(xiàn)高精度的運動控制。在光學顯微鏡應用中,壓電納米運動器件可以進行樣品控制、掃描、光束對準和自動聚焦等操作,大幅提高顯微鏡
    的頭像 發(fā)表于 01-02 10:06 ?472次閱讀
    壓電納米運動技術(shù)在“超級<b class='flag-5'>顯微鏡</b>”中的應用

    德國蔡司顯微鏡與FIB技術(shù)在電池材料研究中的應用

    蔡司作為一家在光學和電子顯微鏡領(lǐng)域具有深厚技術(shù)積累的企業(yè),提供聚焦離子束—掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)和激光(Laser-FIB)技
    的頭像 發(fā)表于 11-26 16:30 ?630次閱讀
    德國蔡司<b class='flag-5'>顯微鏡</b>與FIB技術(shù)在電池材料研究中的應用

    共聚焦激光顯微鏡對比分辨顯微鏡

    顯微鏡技術(shù)的發(fā)展極大地推動了科學研究的進步,尤其是在細胞生物學和納米科學領(lǐng)域。共聚焦激光顯微鏡(CLSM)和分辨顯微鏡作為兩種重要的
    的頭像 發(fā)表于 10-30 09:42 ?1554次閱讀

    新品上市 | 優(yōu)可測景深數(shù)碼顯微鏡AH-3000系列:開啟智能顯微系統(tǒng)新時代

    新品上市!優(yōu)可測景深數(shù)碼顯微鏡AH-3000系列,開啟智能顯微系統(tǒng)新時代!科研分辨率高像素相機,有效像素高達1200萬!
    的頭像 發(fā)表于 09-13 08:08 ?789次閱讀
    新品上市 | 優(yōu)可測<b class='flag-5'>超</b>景深數(shù)碼<b class='flag-5'>顯微鏡</b>AH-3000系列:開啟智能<b class='flag-5'>顯微</b>系統(tǒng)新時代

    卓顯-景深數(shù)碼顯微鏡

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《卓顯-景深數(shù)碼顯微鏡.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 09-06 09:26 ?0次下載

    一種新穎的3D成像技術(shù)

    需要的限制,在時間分辨率和空間帶寬乘積(SBP)之間存在固有的權(quán)衡問題,空間帶寬乘積是以三維視場(FOV)與空間分辨率之比來衡量的。 通過在
    的頭像 發(fā)表于 09-06 06:19 ?495次閱讀
    一種新穎的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>快</b>3D成像技術(shù)

    開爾文探針力顯微鏡檢測的是什么信號

    開爾文探針力顯微鏡(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一種高分辨率的掃描探針顯微鏡,主要用于表面電荷和電勢的測量。它基于
    的頭像 發(fā)表于 08-27 16:12 ?2127次閱讀

    進口SEM掃描電子顯微鏡品牌推薦

    ZEISS品牌。蔡司可是光學領(lǐng)域的佼佼者,他們的SEM掃描電子顯微鏡無論是分辨率還是穩(wěn)定性都是一流的。想想看,用蔡司的掃描電鏡觀察微觀世界,就像是把放大
    的頭像 發(fā)表于 08-12 17:24 ?1438次閱讀
    進口SEM<b class='flag-5'>掃描</b>電子<b class='flag-5'>顯微鏡</b>品牌推薦