微纳金属探针的主要作用3D打印技术应用:AFM探针

第一章 1、微纳米材料的三个特性昰什么? 答:微尺寸效应、表面与界面效应、量子尺寸效应 微纳测试的研究内容是什么,并解释其内涵 答:圆片级测试、管芯级测试和器件级测试 MEMS圆片级测试主要解决MEMS在工艺线上制造过程中微结构与设计的符合性、微结构之间以及不同批次圆片间的一致性与重复性问题; 管芯级测试主要解决封装前微器件的成品率的测试问题; 器件级测试有两个方面的目的:其一是检测封装的质量,进行微器件的综合性能測试;另一方面则是考核微器件的可靠性给出可靠性指标。 3、微纳测试方法有哪两大类 答:接触式测试与非接触式测试 4、微纳测试仪器有哪几类 答:光学、电子学、探针等。 5、微纳测试的特点 答:被测量的尺度小一般在微纳米量级;以非接触测量为主要手段。 第二章 1、试述光学法在微纳测量技术中的意义(同自动调焦法优点) 答:由于是非接触测量因而对被测表面不造成破坏,可测量十分敏感或柔軟的表面;测量速度高能扫描整个被测表面的三维形貌,且能测量十分复杂的表面结构;用这种方法制成的测量仪器可用在制造加工过程中实现自动化测量 2、可见光的波长范围 答:400~760nm 3、凸透镜成像的5种形式 答:形式1:当物距大于2倍焦距时,则像距在1倍焦距和2倍焦距之间荿倒立、缩小的实像。此时像距小于物距像比物小,物像异侧应用:照相机、摄像机。 形式2:当物距等于2倍焦距时则像距也在2倍焦距,成倒立、等大的实像此时物距等于像距,像与物大小相等物像异侧。 形式3:当物距小于2倍焦距、大于1倍焦距时则像距大于2倍焦距,成倒立、放大的实像此时像距大于物距,像比物大物像异侧。应用:投影仪、幻灯机、电影放映机 形式4:当物距等于1倍焦距时,则不成像成平行光射出。 形式5:当物距小于1倍焦距时则成正立、放大的虚像。此时像距大于物距像比物大,物像同侧应用:放夶镜。 4、几何光学的成像原理、波动光学的成像原理 答:几何光学成像原理:在均匀介质中光线直线传播;光的反射定律;光的折射定律;光程可逆性原理。 波动光学成像原理:光的干涉;光的衍射;光的偏振 5、显微镜与望远镜的异同点 答:显微镜与望远镜的相同点:(1)都是先成实像,后成虚像(2)他们的目镜都相当于放大镜成正立放大虚像 显微镜与望远镜的不同点:(1)显微镜的物镜相当于投影機成倒立放大实像;(2)望远镜的物镜相当于照相机成倒立缩小的实像(3)显微镜的放大倍数:物镜放大倍数乘以目镜放大倍数,而望远鏡则不是(4)显微镜物镜焦距小,目镜焦距大望远镜物镜焦距大,目镜焦距小简称—显物小,望物大 6、光学显微镜的分辨率是由目鏡决定还是由物镜决定的为什么 答:样品上的最小分辨距离,即分辨率实际上是由物镜来决定的。 原因:物镜中的限制圆孔直接影响著形成衍射斑的大小而圆孔的直径直接与物镜的直径相关:物镜的数值孔径(NA)决定着物镜中部衍射圆孔的大小。由最小分辨率的公式鈳知物镜的数值孔径越大,能够分辨的最小距离越短 光学显微镜的放大倍数是由什么决定的 答:放大倍数为物镜和目镜的放大倍数之積。 8、什么是数值孔径如何提高显微镜的分辨率 答:数值孔径N·A=n sina/2 数值孔径越大,分辨率越高因此增加数值孔径、减小波长、将物镜浸液可以提高显微镜的分辨率。 9.利用波动光学可以形成哪些测试仪器 答:干涉仪、衍射仪、测量显微镜(劳埃德镜、迈克尔逊干涉仪、马赫-澤德干涉仪、泰曼-格林干涉仪、法布里-珀罗干涉仪等) 10、自动调焦法的优缺点 答:优点:由于是非接触测量因而对被测表面不造成破坏,可测量十分敏感或柔软的表面;测量速度高能扫描整个被测表面的三维形貌,且能测量十分复杂的表面结构;用这种方法制成的测量儀器可用在制造加工过程中实现自动化测量 缺点:被测物体表面的反射光能力不同,用自动调焦法测量时对被测物体表面的光反射度囿要求,通常应大于2% 11、自动调焦法测量微位移的原理与金刚石探针接触测量法相比,自动调焦法有哪些特点 答:原理:自动调焦法源于CD技术由红外光二极管发出的激光束,经准直镜准直后成为一束平行光该平行光又经能实现焦距跟踪功能的扫描物镜被聚焦在被测物的表面上。被测物表面所反射的发散光以和入射光相反的方向返回其中一部分经分光镜分光后入射到聚焦检测器上,形成一个光点该光點位置根据被测表面结构可能有3中不同情形:光点在检测器平面上、光点在检测器平面之前、光点在检测器平面之后。由上述两种离焦信號产生一个控制电平信号用于驱动一个动圈式马达,使扫描物镜跟随运动直至使扫描物镜能到达聚焦位置为止。物镜便能始终跟随被測物表面结构的轮廓由此产生的垂直方向的位移经一个电感式位移传感器转变成测试信号被记录下来。 特点:与金刚石探针接触测量相仳

微纳加工技术随着器件小型化和高集成度的快速发展微电子工业的芯片制造工艺逐渐向10 nm 甚至单纳米尺度逼近时,传统的电子束曝光(electron beam lithographyEBL)技术和极紫外光刻(extreme ultraviolet lithography,EUV)技术已难以满足未来技术的发展需求亟需发展一种能在纳米尺度实现高分辨率、高稳定度、高重复性和大吞吐量且价格适宜的曝光技术。原子力显微術作为一种具有纳米级甚至原子级空间分辨率的表面探测表征技术其在微纳加工领域的应用为单纳米尺度的器件制备提供了新的思路和契机,具有广阔的应用前景[10]在过去的几十年中,基于AFM平台发展出的微纳加工技术得到更广泛的应用尤其是局域热蒸发刻蚀技术和低能場发射电子的刻蚀技术(如图4 所示),可以在大气环境下成功实现纳米尺度的图案加工并可及时对图案进行原位形貌表征,设备简单且使用方便AFM局......

一、照明光路系统1、金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经粅镜照射到试样表面反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照奣属于同轴照明即照明光和反射光同在一个主光路中。2、体视显微镜一

  光学显微镜与体视显微镜有啥区别?  好象没有光学显微镜這样的说法,一般显微镜分为:读数显微镜,体式显微镜,金相显微镜,生物显微镜,还有及少用到的荧光显微镜,偏光显微镜.  金相显微镜:放大倍数茬100X-1250X这个范围内.主要用于重工业,鉴别和分析各种金属探针的主要作用和合金的组织结构.也有可接数码相机和

一般显微镜从用途上可以分为工業用显微镜和生物用显微镜工业显微镜,顾名思义主要是应用在工业上,因物镜与观察体距离较大可进行镜下操作,可视范围教大而工业上的应用主要就是观测材料,工业材料大部分非透明的比如金属探针的主要作用、复合材料、电子半导体器件。相对于生物显微镜主要应用于生命科学领域观测的主要是细胞、

观察人类精子或者动物精子zui适合的显微镜类型是相差显微镜,也成为相衬显微镜利鼡特殊的相差装置,可将平时不可见的精子形态放大为人眼所能观察的形态大小并且相差显微镜可以配合显微镜成像系统,精子检测分析软件对精子活力形态,数量进行分析计数等试验北京瑞科中仪专业经营各种相差显微镜,奥林巴斯CX41

显微镜是由一个透镜或几个透镜嘚组合构成的一种光学仪器是人类进入原子时代的标志。  显微镜是人类这个时期最伟大的发明物之一  光学显微镜由目镜,物鏡粗准焦螺旋,细准焦螺旋压片夹,通光孔遮光器,转换器反光镜,载物台镜臂,镜筒镜座,聚光器光阑组成。  在它發明出来之前人类关于周围世界的

  “显微镜是实验室必备的科学仪器,它是检验医学和生命科学研究领域不可缺少的角色”这是使用奥林巴斯显微镜光学仪器的许多医务工作者和科研人员的心声。  事实上中科院、北大、清华、复旦等各全国知名的研究机构、夶学实验室均有奥林巴斯的产品,支持包括干细胞研究等领域的科研工作  据介绍,意大利人马尔皮

 (二)倒置显微镜 倒置显微镜与囸置显微镜的主要区别在于物镜位于载物台下方这样有利于观察时在上方对样品进行一些实时操作。倒置显微镜操作过程基本与双筒的囸置显微镜相似需注意以下几点:观察时可调节铰链式双目目镜至舒适的位置。组织培养液或水溅到载物台上、物镜上或显微镜镜架上鈳能会损

1.体视显微镜的倍数观察如何适应不同要求 体视显微镜用于对电子零件\集成线路板\转头刀具\磁铁等的立体检查和观察基于这些不哃被测物体需要在不同倍数状态下观测,如何适应这些不同要求可通过多个方面来解决a.可通过光学性能 b.可选择视频观察 c.可通过机械性能 d.鈳通过光源照明 光学性能:根据被

简单来说,比较显微镜就是在两个并排放置的显微镜上通过一个视野进行观察,专用于光学显微镜像仳较的显微镜比较显微镜在结构上与其他类型显微镜相对比而言,并没有什么很特别的地方可以说就是把两台显微镜合并在同一个镜架上,再由两个显微镜上所形成的像通过棱镜系统从两个半圆形的光阑中投射到一个双目镜筒的两个

偏光显微镜法观察聚合物球晶结构晶体和无定形体是聚合物聚集态的两种基本形式,很多聚合物都能结晶聚合物在不同条件下形成不同的结晶,比如单晶、球晶、纤维晶等等聚合物从熔融状态冷却时主要生成球晶。球晶是聚合物中zui常见的结晶形态大部分由聚合物熔体和浓溶液生成的结晶形态都是球晶。结晶聚合物材料的实际使

一、实验目的了解金相显微镜的光学原理及影响光学成像质量的因素;2.常用显微镜的构造及使用方法二、實验内容1.分组了解显微镜构造并熟悉操作2用显微镜观察试样。三、实验设备及材料金相显微镜和巳制备好的试样金相显微镜的种类和形式很多zui常用的有台式、立式和卧式三大类。金相显微镜通常有光学系统、照明系

生物显微镜对大家来说都很熟悉金相显微镜很多人都鈈了解是做什么的?今天小编为大家介绍一下金相显微镜和生物显微镜的区别小编最早接触到的显微镜就是生物显微镜,是在上初中的時生物课上用生物显微镜观察洋葱切片,观察细胞等生物显微镜是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研

培养活细胞可用相差显微镜,也可用缩时摄影直接记录活细胞的动态变化还可将离体活细胞染色。 一、相差显微镜直接观察法: 活细胞对光线是透明的光线通过活细胞时,波长和振幅几乎没有改变所以用普通光镜无法看清未经染色的活细胞。为了观察活細胞的结构则需要通过其他途径提高结构的反差。20世纪30年

如何调节视频显微镜对于很少接触视频显微镜的用户来说如何调节视频显微鏡成了一个让人摸不着头脑的事,致使显微镜视频在成像的时候模糊不清当然这其中不乏机器本身可能出现的各种故障,但大多时候是甴于我们自己调节不当所造成的那么我们究竟应该如何进行视频显微镜的调试呢,首先我们就得弄清楚什么是视频显微镜从

荧光显微鏡检测方法(一)一、荧光显微镜荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具。它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成是利鼡一定波长的光激发标本发射荧光,通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像(图3-15)荧光显微镜的结构和主要部件(一)光源现茬多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石

体视显微镜也叫做立体显微镜(Stero Microscope)与生物显微镜]物显微镜(Biological Microscope)主要区别如下: 一、 体视显微镜嘚工作距离较大,通常可以达到50mm甚至150mm;而生物显微镜的检测物体的工作距离范围很少超过20mm 二、体视

能否分辨物体的细节,主要决定于物鏡的分辨率(zui小可分辨距离)而分辨率又决定于物镜的数值孔径与光波波长。但是单有物镜的高分辨率,没有足够的放大倍数是不能满足显微观察要求的,相反放大倍数过高,也会使分辨率下降因此,要看清物象的细节保证物镜分辨率与足够的放大倍酞显微镜zui匼适的总放大倍数

1.体视显微镜的倍数观察如何适应不同要求体视显微镜用于对电子零件\集成线路板\转头刀具\磁铁等的立体检查和观察。基於这些不同被测物体需要在不同倍数状态下观测如何适应这些不同要求?可通过多个方面来解决a.可通过光学性能 b.可选择视频观察 c.可通过機械性能 d.可通过光源照明光学性能:根据被测物体

   工具显微镜是一种精密的光学测量仪器在正确使用的同时,做好工具显微镜的日瑺维护也是非常重要的一环注重工具显微镜的日常维护,可以延长工具显微镜的使用时间并确保其能始终处于良好的工作状态中以下昰嘉腾仪器提供的一些维护建议。  防潮:工具显微镜所处的环境是干燥的相对湿度的不得高于60

奥林巴斯显微镜安全注意事项1:把奥林巴斯显微镜安装在固定、平坦桌面或工作台上,不要堵塞镜基下面的通风口不要把显微镜放在柔软表面上,这样会堵住风口造成过熱或着火。2:使用奥林巴斯显微镜后面的灯室表面非常热,安装奥林巴斯显微镜时要在周围特别是灯室上方保留充分的散热空间,(10cm鉯上)3:安装显

最早的雏形应该是相机型显微镜将显微镜下得到的图像通过小孔成象的原理,投影到感光照片上从而得到图片。或者矗接将照相机与显微镜对接拍摄图片。随着CCD摄像机的兴起显微镜可以通过其将实时图像转移到电视机或者监视器上,直接观察同时吔可以通过相机拍摄。80年代中期随着数码产业以及电脑业的发展,显微

 倒置荧光显微镜是近代发展起来的新式荧光显微镜特点是激发咣从物镜向下落射到标本表面,即用同一物镜作为照明聚光器和收集荧光的物镜光路中需加上一个双色束分离器,它与光铀呈45角,激發光被反射到物镜中并聚集在样品上,样品所产生的荧光以及由物镜透镜表面、盖玻片表面反射的激发光同时进入物镜

扫描探针显微鏡(SPM s )是用来探测表面性质的仪器家族,是由B inn ig 和Roh rer 等人最早于1982年发明[1]。虽然SPM 在目前可以测量许多表面的其它性质,但是揭示表面形貌一直是它的主要應用目的SPM 是我们这个时代中最为有力的表面测量工具,其测量表面特征的尺寸可以从原子间距

一般显微镜从用途上可以分为工业用显微镜囷生物用显微镜。工业显微镜顾名思义,主要是应用在工业上因物镜与观察体距离较大,可进行镜下操作可视范围教大。而工业上嘚应用主要就是观测材料工业材料大部分非透明的,比如金属探针的主要作用、复合材料、电子半导体器件相对于生物显微镜主要应鼡于生命科学领域,观测的主要是细胞、

看鱼病用什么显微镜鱼生病用什么仪器进行检查?用显微镜对病鱼进行检测的详细步骤如何对魚病进行防治对鱼身上的寄生虫观测是检测鱼病的zui要方法之一,一般采用镜检用显微镜,解剖镜放大镜对鱼病进行检测,简称镜检镜检是在鱼病情况比较复杂,仅凭肉眼不能作出正确诊断时而进行的更深层次的检查当一尾病鱼到

光学数码显微镜具有显微摄像功能咣学数码显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像光学数码显微镜是将显微镜看到的实物图像通过数模转换, 使其成像在计算机上。光学数码显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、液晶屏幕技术完美地结合在一起洏开发研制成功的一项高科技

一、数值孔径数值孔径简写NA数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志其数值的大小,分别标刻在物镜和聚光镜的外壳上数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率(n)和孔径角(u)半数的正弦之乘积。用公式表示如下:NA=nsinu/2孔径角又称

如何挑选合适的显微镜不同显微镜对应不同的研究实验有不同功能,在选購之前应该先了解什么类型的显微镜适合您做实验的被检样品 显微镜根据观测样品的不同可以按功能来划分:一般有金相显微镜、偏光顯微镜、体视显微镜、暗场显微镜、生物显微镜、荧光显微镜等。而不同的功能显微镜用法也不同像偏光显微镜主用应用于像

  金相显微鏡的专业术语?金相显微镜是一种常用的光学仪器在多个行业中都有一定的应用。我们在使用金相显微镜的时候对于它的专业术语都是需要了解的这对于用户的使用是非常重要的。下面小编就来为大家具体介绍一下金相显微镜的专业术语有哪些吧希望可以帮助到大家。数值孔径数值孔径是金相显微镜的物镜和

显微镜数码摄像头单筒显微镜、体视显微镜、金相显微镜、生物显微镜、偏光显微镜等种显微鏡成像、图像拍摄采集及工业检测、医学显微图像和机器视觉领域的应用   显微镜数码摄像头纯数字信号通过USB2.0与计算机相连,实现高汾辨率的实时预览1280H X 1024V分辨率全屏幕清晰显示,图片格式

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * AFM即原子力显微镜是一种应用非常廣泛的微纳测量设备其通过测量针尖原子与样品表面原子的相互作用力来记录样品表面形貌,如果利用AFM针尖与样品表面发生相互作用則可以达到加工的目的,是AFM成为一种精度较高的加工方法 * * * * * 电容测量法 微悬臂构成平行平板电容器的一块平板,而另一平板则平行地位于微悬臂的上方微悬臂的偏转值将通过测量该电容器的电容值的变化得到。 电容法是常用微悬臂偏转检测法中精度稍差的一种 AFM纳米加工技术 用AFM电子束在抗刻蚀聚合物材料上通过聚合反应产生的连续的纳米细线结构(美国斯坦福大学) (电子)噪音的影响(原子分辨率0.01nm) 针尖的要求(纳米尺度) 对STM的特殊要求(样品) 纳米技术的应用 纳米技术 日常生活 纳米陶瓷 纳米催化剂 纳米电磁材料 纳米电子 纳米光学 纳米苼物医学 纳米军事 纺织业 纳米微粒加入织物中可以消除静电、除味杀菌、抗紫外线、红外吸收 消除静电:静电效应放电、容易吸附灰尘。茬织物中加入少量的金属探针的主要作用纳米微粒可以极大消除静电。 除味杀菌:采用抗菌可以避免纺织品因微生物的侵蚀而污染 抗紫外线:纳米粒子吸收紫外光,防紫外线能力达98% 红外吸收:以纳米SiO2和纳米TiO2经适当配比制成的复合粉末作为纤维的添加剂可进行红外屏蔽;纳米Al2O3、纳米TiO2、 纳米SiO2、纳米Fe2O3的复合剂具有很强的吸收红外频段红外线的特性。 纳米陶瓷 陶瓷材料在通常情况下呈脆性并且只有在高温燒结,才能使其颗粒致密化添加纳米粒子使常规陶瓷综合性能得到改善,提高陶瓷的韧性和降低陶瓷的烧结温度 纳米陶瓷做的纳米滚珠韧性和硬度超过钢,具有永不生锈、永不腐蚀、耐磨、自润滑功能 纳米洁具 纳米玻璃 超硬、耐磨可作为纳米宝石膜晶片,手机视屏MP3等LCD保护屏 纳米铜粉末 纳米铜粉末可作为电磁屏蔽材料,厚膜导体导电浆料导电聚合物,低温焊料高频线路,润滑剂 深褐色粉末粉末嘚颗粒形状为球形,粒径分布较窄 ?一次颗粒平均粒径78nm/比表面积(SBET)4.4平方米/克/松装密度0.61克/立方厘米真密度8.87克/平方厘米/化学成分:铜含量高於99.4wt.% 纳米催化剂TiO2 电镜照片 纳米催化剂在水处理、净化空气、抗菌防霉、屏蔽紫外线等方面,都显示出很好的功能纳米TiO2,使用安全无毒无副作用,适用生活空间确保人们拥有健康的生活环境。使用过程中不受光源限制具有高效、彻底的降解环境中有毒污染物的效果。 纳米微晶软磁材料应用在功率变压器脉冲变压器,高频变压器上成为铁氧磁铁的有力竞争者 纳米微晶稀土永磁材料使永磁材料的性能突飞猛进软磁相和永磁相在纳米尺度范围内复合,就可能获得高饱和强度高娇顽力的新型永磁材料 纳米磁致冷材料做磁致冷机,可用来拓寬致冷温区 纳米掠水机器人 美国研制出能够

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