0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一种新的原子力显微镜测量微小电流

电子设计 来源:eeweb 作者: Andres GomezRodrígu 2021-05-20 06:46 次阅读

一组研究人员在ADI公司的帮助下创建了一种新的原子力显微镜。特别是,他们使用跨阻放大器测量了由压电效应产生的微小电流,该跨阻放大器包含在电流-电压转换器中。这项名为“通过直接压电力显微镜揭示的压电产生的电荷图”的工作发表在科学杂志《自然通讯》上。

o4YBAGCmHM-AWKOcAALyD2Sgoes077.png

图1:反相放大器拓扑示意图,其中跨阻放大器的R1 = 0。

只有如此,ADI公司才提供测量微小电流所需的放大器,其零件号为ADA4530。此类组件由一个飞安输入偏置电流静电计放大器组成,该放大器在跨阻配置中装有1 TeraOhm电阻作为反馈电阻。在整个测量过程中,降低电子设备箱的环境湿度是关键因素,而在允许的最大偏置下工作旨在减小ADA4530的超低输入偏置电流。使用ADI AD8429,具有反相放大器拓扑的附加电压放大器位于互阻抗的输出端。借助这种串联的放大器,研究人员能够直接测量几种压电材料产生的电荷。

o4YBAGCmHO-AHpeSAASigojdikw336.png

图2:尖端扫描几个反平行铁电畴的压电表面时记录的电流(毫微安标度)。有两张图片,当笔尖从左向右旋转(轨迹)时以及笔尖从右向左旋转(轨迹)时。仅当放大器的泄漏电流低于此水平时,才可以测量如此少量的电流。

原子力显微镜(AFM)是材料表征中最活跃的技术之一。这一重要的繁荣在于这种显微镜的多功能性:不仅可以看到材料,而且还可以研究无法测量的其他特性,例如其电,磁或热特性。这种多功能性使AFM成为一种用于材料表征的意义深远的技术,该技术本身已经假设一个行业,其每年的利润报告为4亿美元。

该研究集中于压电材料的压电产生的电荷的映射。压电是一种性质,其中由于施加到材料上的机械应力而由材料产生电荷。在这项特殊的研究中,材料由一根细小的针头(纳米尺寸的AFM针尖)施加压力。尖端施加的力在100微牛顿的范围内,并测量在材料中产生的电荷。对于周期性极化的铌酸锂,每种材料收集到的总电荷为5fC,双峰铁氧体为25fC,锆钛酸铅为90fC。这种新模式增强了原子力显微镜技术,将其作为可用于材料研究的关键未来技术,并为在纳米级电子计数开辟了未来。

o4YBAGCmHQaALjb5AANklOu4jXo746.png

图3:电子盒的图纸,可以在其中记录微小的产生电流。为了测量这种电荷的产生,必须使用超低泄漏电流放大器,因此所产生的电流不会流过电子盒。通过使用这种放大器,会吸收极少量的电流,并且会损失电流,但是可以测量和记录绝大部分电流。

o4YBAGCmHRSAVqauAAMkSC-_sug375.png

图4:从新的DPFM模式获得的3D成分映射。对于由周期性极化铌酸锂组成的样品,既获得了电产生的电荷,又获得了其机电行为。

参考:通过直接压电显微镜,A.Gomez等人,Nature Communications(2017),DOI:10.1038 / s41467-017-01361-2揭示的压电产生的电荷图谱。

编辑:hfy

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 反相放大器
    +关注

    关注

    5

    文章

    87

    浏览量

    21653
  • 显微镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    563

    浏览量

    23040
  • 跨阻放大器
    +关注

    关注

    8

    文章

    67

    浏览量

    21020
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    利用原子显微镜测量硅蚀刻速率

    本文提出了一种利用原子显微镜(AFM)测量硅蚀刻速率的简单方法,应用硅表面的天然氧化物层作为掩膜,通过无损摩擦化学去除部分天然氧化物,暴露
    发表于 04-22 14:06 1589次阅读
    利用<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>测量</b>硅蚀刻速率

    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜测量显微镜的区分

    共聚焦显微镜一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中
    的头像 发表于 05-11 11:38 887次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密<b class='flag-5'>测量</b>:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>显微镜</b>的区分

    揭秘:显微镜的加速技术  

        近代仪器发展史上,显微技术直随着人类科技进步而不断的快速发展,科学研究及材料发展也随着新的显微技术的发明,而推至前所未有的微小世界。原子
    发表于 06-19 17:22

    原子显微镜工作原理及应用范围

    原子显微镜(Atomic Force Microscope, AFM),主要原理是藉由针尖与试片间的原子作用力,使悬臂梁产生微细位移,以测得样品表面形貌起伏。
    发表于 11-13 09:48

    用于精确测量界面的MAC模式原子显微镜

    用于精确测量界面的MAC模式原子显微镜
    发表于 10-15 11:28

    使用MACMode原子显微镜处理液体中的金纳米粒子应用笔记

    使用MACMode®原子显微镜处理液体中的金纳米粒子 - 应用笔记
    发表于 10-23 10:37

    Piezoresponse显微镜应用说明

    Piezoresponse显微镜 - 应用说明
    发表于 10-31 09:12

    是德科技原子显微镜的应用颗粒表征

    原子显微镜在颗粒表征中的应用 - 应用简报
    发表于 11-05 10:31

    原子显微镜工作原理及其应用

    原子显微镜及其应用原子显微镜是以扫描隧道显微镜
    发表于 12-04 12:23 36次下载

    原子显微镜三维形貌图象分析

    原子显微镜是以扫描隧道显微镜基本原理发展起来的扫描探针显微镜原子
    发表于 09-08 17:47 19次下载

    纳米级原子显微镜diy图解

    显微镜可让我们看到肉眼无法观察的结构,实在是太棒了!光学显微镜能看到微米等级(1/1,000毫米)结构,然而原子显微镜更可让我们看到纳米(
    的头像 发表于 09-20 11:20 1.1w次阅读

    【应用案例】扫描隧道显微镜STM

    比它的同类原子显微镜更加高的分辨率。此外,扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的
    的头像 发表于 07-04 13:12 2350次阅读
    【应用案例】扫描隧道<b class='flag-5'>显微镜</b>STM

    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分

    显微镜一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学
    的头像 发表于 01-25 14:19 2696次阅读

    原子显微镜AFM测试与案例分享

    显微镜一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米级分辨率获得表面结构信息。 原子显微镜A
    的头像 发表于 03-01 10:59 1543次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>显微镜</b>AFM测试与案例分享

    开尔文探针显微镜检测的是什么信号

    开尔文探针显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的
    的头像 发表于 08-27 16:12 1004次阅读