Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 
Phys. Rev. Lett. 105, 086103 (2010)
Сравнение изображений органической молекулы полученых СТМ и СТВМ.

Изображение топографии молекулы

Ключевые слова:  периодика, СТМ материаловедение

Автор(ы): C. Weiss, C. Wagner, C. Kleimann, M. Rohlfing, F. S. Tautz, and R. Temirov

Опубликовал(а):  Малиновская Ольга Сергеевна

05 сентября 2010

Руслан Темиров вместе со своей командой в Jülich Research Center (Германия) получили изображение топографии органической молекулы с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ). Известно, что СТМ - один из самых прецизионных методов исследования атомарной структуры поверхности материалов. Однако, до настоящего времени с высоким разрешением были получены изображения, в основном, атомарно - гладких однородных поверхностей. В данной работе было получено СТМ-изображение сложной органической молекулы.
Отличительной особенностью является то, что на кончик зонда помещается молекула водорода. Новый ип микроскопии был назван "сканирующая туннельная водородная микроскопия" (СТВМ). Сами органические молекулы были нанесены тонкой пленкой на металлическую подложку. Пока нет объяснения, какие именно взаимодействия "формируют" сигнал, но установлено, что контрастные линии соответствуют химическим связям между атомами. Для решения этой проблемы ученые провели подобные эксперименты с молекулой дейтерия и тяжелым изотопом водорода. Результирующее изображение было аналогичным. В то же время, было отмечено, что при приближении к поверхности проводимость увеличивается очень медленно, в отличие от обычного СТМ, где она растет экспоненциально; а в определенный момент и вовсе уменьшается. Именно в этом диапазоне и было получено изображение с высоким разрешением.
Исследователи объясняют это принципом Паули, который гласит что два электрона не могут находиться в одном и том же состоянии в одном месте и в одно время. Соответственно как только начинают взаимодействовать орбитали молекулы водорода на зонде и орбитали молекул поверхности, так электронное состояние молекулы водорода начинает претерпевать изменения, что вызывает и изменения проводимости "через зонд".

Оригинал статьи:
Imaging Pauli Repulsion in Scanning Tunneling Microscopy
C. Weiss, C. Wagner, C. Kleimann, M. Rohlfing, F. S. Tautz, and R. Temirov
Phys. Rev. Lett. 105, 086103
(issue of 20 August 2010)


В статье использованы материалы: Phys. Rev. Lett. 105, 086103 (2010)


Средний балл: 10.0 (голосов 2)

 


Комментарии
Лихо, но непонятно.

Как они боролись с колебаниями молекул? Они ведь должны искажать структуру.
Малиновская Ольга Сергеевна, 06 сентября 2010 16:27 
Думаю так же как и в АСМ - задается расстояние зонд-образец, а оно уже поддерживается пьезодвигателями.

Кстати, на сайте нанометра опубликовано подобное исследование на АСМ: http://www.n...156482.html
я боюсь, что морозили они всё это до жидкого гелия или даже ниже, а потом уже исследовали...)))

Для того чтобы оставить комментарий или оценить данную публикацию Вам необходимо войти на сайт под своим логином и паролем. Зарегистрироваться можно здесь

 

Слоистый металл-интерметаллидный композит Ti-Al-Ni-Al
Слоистый металл-интерметаллидный композит Ti-Al-Ni-Al

Наносистемы: физика, химия, математика (2024, Т. 15, № 1)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume15/15-1
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 5)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-5
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Наносистемы: физика, химия, математика (2023, Т. 14, № 4)
Опубликован новый номер журнала "Наносистемы: физика, химия, математика". Ознакомиться с его содержанием, а также скачать необходимые Вам статьи можно по адресу: http://nanojournal.ifmo.ru/articles/volume14/14-4
Там же можно скачать номер журнала целиком.

Материалы к защитам магистерских квалификационных работ на ФНМ МГУ в 2023 году
коллектив авторов
30 мая - 01 июня пройдут защиты магистерских квалификационных работ выпускниками Факультета наук о материалах МГУ имени М.В.Ломоносова.

Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022
Коллектив авторов
Материалы к защитам выпускных квалификационных работ бакалавров ФНМ МГУ 2022 содержат следующую информацию:
• Подготовка бакалавров на факультете наук о материалах МГУ
• Состав Государственной Экзаменационной Комиссии
• Расписание защит выпускных квалификационных работ бакалавров
• Аннотации квалификационных работ бакалавров

Эра технопредпринимательства

В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.

Технопредпринимательство в эпоху COVID-19

Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.

Технонано

Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.



 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.