固体表面物理化学第3讲--电子显微镜省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、/10/101固体表面物理化学固体表面物理化学第第3 3讲讲 电子显微镜电子显微镜第1页物体与真空或气体所组成界面称为物体与真空或气体所组成界面称为表面表面。表面有着内部体相所不具表面有着内部体相所不具备特殊物理化学性质,如催化、腐蚀、氧化、吸附、扩散等,经常备特殊物理化学性质,如催化、腐蚀、氧化、吸附、扩散等,经常首先发生在表面,甚至仅仅发生在表面。首先发生在表面,甚至仅仅发生在表面。相对体相而言,表面本身含有一定组成和结构,有其特殊性和主要相对体相而言,表面本身含有一定组成和结构,有其特殊性和主要性,往往专门称它为性,往往专门称它为“表面相表面相”。表面分析技术主要提供及方面信息:表面分析
2、技术主要提供及方面信息:(1)表面化学信息表面化学信息,包含元素种类、含量、元素分布化学价态以及化学,包含元素种类、含量、元素分布化学价态以及化学成键等。成键等。可用技术:XPS、AES等(2)表面结构信息表面结构信息,从宏观表面形貌、物相分布、等到微观表面原子空,从宏观表面形貌、物相分布、等到微观表面原子空间排列等。间排列等。可用技术:SEM、LEED、SPM等表面原子态表面原子态:表面原子振动状态,表面吸附表面原子振动状态,表面吸附(吸附能、吸附位吸附能、吸附位),表,表面扩散等;可用技术:面扩散等;可用技术:EELS等等表面电子态表面电子态:表面电荷密度分布及能量分布:表面电荷密度分布及
3、能量分布(DOS),表面能级性质,表面能级性质,表面态密度分布,价带结构,功函数。技术:表面态密度分布,价带结构,功函数。技术:UPS、STM等。等。固体表面分析方法固体表面分析方法第2页固体表面分析方法固体表面分析方法利用利用电子、光子、离子、原子等与固体表面相互作用电子、光子、离子、原子等与固体表面相互作用,测量从,测量从表面散表面散射或发射射或发射含有含有对应特征对应特征电子、光子、离子、原子、分子电子、光子、离子、原子、分子能谱、光谱、空间能谱、光谱、空间分布或衍射图像等,得到分布或衍射图像等,得到表面形貌、化学成份、表面电子态及表面物理化表面形貌、化学成份、表面电子态及表面物理化学过
4、程学过程等信息各种技术,统称为等信息各种技术,统称为表面分析技术表面分析技术。所利用电子、光子、离子、原子能够称为表面测量中所利用电子、光子、离子、原子能够称为表面测量中“探针探针”。固体表面分析技术取得了快速发展,这与高真空技术、半导体、计算固体表面分析技术取得了快速发展,这与高真空技术、半导体、计算机以及多相催化、材料科学等多学科发展机以及多相催化、材料科学等多学科发展相辅相成相辅相成;这些技术能够给出固;这些技术能够给出固体表面形貌、组成、化学状态和电子结构等微观结构信息。体表面形貌、组成、化学状态和电子结构等微观结构信息。第3页表面分析技术:表面信号表面分析技术:表面信号离表面原子层多
5、深讯号依然算是离表面原子层多深讯号依然算是表面信号表面信号?严格来说,只有来自?严格来说,只有来自表表面最外层原子面最外层原子信号才可视为表面讯号。信号才可视为表面讯号。但实际上,从表面但实际上,从表面23层原子取层原子取得讯号可视为得讯号可视为表面信号表面信号,当信号,当信号逸出深度逸出深度比比23层原子深,才视为体相层原子深,才视为体相讯号。讯号。为何这么定义呢?为何这么定义呢?理由有二:(理由有二:(1)表面最外)表面最外2层原子排列方式层原子排列方式与较深层原子排列方式不一样,(与较深层原子排列方式不一样,(2)表面最外)表面最外2层原子电子结构(与体层原子电子结构(与体相电子结构不一
6、样。相电子结构不一样。以以GaAs(110)表面为例,最外层表面为例,最外层Ga和和As原子重组,原子重组,有弯曲现象,最外第有弯曲现象,最外第2层层Ga和和As原子也有微量弯曲现象。原子也有微量弯曲现象。而第三层原而第三层原子大致与深层原子排列相同。子大致与深层原子排列相同。第4页材料表面生命期材料表面生命期洁净材料表面在洁净材料表面在1x10-6Torr真空中、真空中、1秒钟会吸附一秒钟会吸附一层气体分子。层气体分子。依此可知在依此可知在1x10-10Torr真空下,材料表面真空下,材料表面在在10000秒钟(秒钟(约约2小时小时50分钟分钟)后,会吸附一层气体分)后,会吸附一层气体分子。
7、子。因全部分析都需在生命期内完成,材料表面生命期因全部分析都需在生命期内完成,材料表面生命期越长越好。越长越好。举例来说,当真空度只有举例来说,当真空度只有1x10-9Torr时,其时,其生命期约生命期约17分钟,普通取数据时间都比这久,分钟,普通取数据时间都比这久,1x10-9Torr真空度是不合乎试验需求。真空度是不合乎试验需求。真空度单位真空度单位:通惯用托(:通惯用托(Torr)为单位)为单位1Torr=1mmHg1atm=760Torr第5页理想表面分析技术理想表面分析技术(1)对表面单层原子、分子非常灵敏)对表面单层原子、分子非常灵敏(2)能判定表面微观形貌与原子结构)能判定表面微
8、观形貌与原子结构(3)能分析表面层元素分布与各元素化学状态;能区分元)能分析表面层元素分布与各元素化学状态;能区分元素各种同位素等素各种同位素等(4)能判定吸附分子位置、成键方式等)能判定吸附分子位置、成键方式等(5)适合用于金属、半导体、绝缘体、单晶、多晶非晶等)适合用于金属、半导体、绝缘体、单晶、多晶非晶等各种样品各种样品(6)能在化学反应进行中测试)能在化学反应进行中测试等等。等等。现已含有各种分析方式,但各种技术表面灵敏度并不相现已含有各种分析方式,但各种技术表面灵敏度并不相同,单一技术只好到表面某首先信息。为了对固体表面进同,单一技术只好到表面某首先信息。为了对固体表面进行较全方面分
9、析,常采取同时配置几个表面分析技术多功行较全方面分析,常采取同时配置几个表面分析技术多功效装置。效装置。第6页表面分析技术及其缩写表面分析技术及其缩写分析技术分析技术缩写缩写探针探针信息信息扫描电镜扫描电镜SEM电子电子表面形貌表面形貌透射电镜透射电镜TEM电子电子表面原子排列表面原子排列低能电子衍射低能电子衍射LEED电子电子表面原子排列表面原子排列电子能量损失谱电子能量损失谱 EELS电子电子化学成份、元化学成份、元素价态等素价态等X X射线光电子能射线光电子能谱法谱法XPS光子光子化学成份、元化学成份、元素价态等素价态等第7页一些分析技术及其缩写一些分析技术及其缩写紫外光电子能谱紫外光电
10、子能谱 UPS光子光子成键信息等成键信息等扫描隧道显微镜扫描隧道显微镜 STM原子结构原子结构原子力显微镜原子力显微镜AFM表面形貌表面形貌俄歇(俄歇(Auger)Auger)电电子能谱子能谱AES电子电子表面化学信息表面化学信息大部分分析仪器要求在真空条件下进行大部分分析仪器要求在真空条件下进行,原因为:原因为:(1)保持)保持样品表面非常清洁(以原子水平来衡量),(样品表面非常清洁(以原子水平来衡量),(2)分析中要分析中要使用电子、光子、原子等作为探针来撞击样品并产生特定信使用电子、光子、原子等作为探针来撞击样品并产生特定信号。为了取得正确表面信息,要预防探针粒子或信号粒子与号。为了取得
11、正确表面信息,要预防探针粒子或信号粒子与样品周围环境中气体分子相碰撞。样品周围环境中气体分子相碰撞。第8页第9页内容:内容:3.1 3.1 绪论绪论 -电子显微镜发展简史电子显微镜发展简史3.2 3.2 电子光学基础电子光学基础3.3 3.3 透射电镜结构及原理透射电镜结构及原理3.43.4 电子显微图像形成及解释电子显微图像形成及解释3.53.5 电镜样品制备电镜样品制备3透射电子显微分析技术透射电子显微分析技术第10页3.1 3.1 绪论绪论 -电子显微镜发展简史电子显微镜发展简史第11页 电子显微镜研制成功,不但推进了电子光学理论发展,电子显微镜研制成功,不但推进了电子光学理论发展,更带
12、动了凝聚态物理、材料科学、生命科学等领域大踏步更带动了凝聚态物理、材料科学、生命科学等领域大踏步前进。前进。19491949年海登莱西(年海登莱西(HeidenreichHeidenreich)第一个用透射电镜)第一个用透射电镜观察了用电解减薄铝试样;观察了用电解减薄铝试样;19561956年剑桥大学卡文迪什试验室年剑桥大学卡文迪什试验室,利用电镜直接观察,利用电镜直接观察到位错层错等以前只能在理论上描述物理现象到位错层错等以前只能在理论上描述物理现象;今后今后2020多多年晶体缺点问题一直成为研究热点;年晶体缺点问题一直成为研究热点;19701970年日本学者首次用透射电镜直接观察到重金属金
13、年日本学者首次用透射电镜直接观察到重金属金原子近程有序排列,实现了人类直接观察原子夙愿。原子近程有序排列,实现了人类直接观察原子夙愿。19861986年年,德国鲁斯卡因为在电子显微镜方面贡献,取,德国鲁斯卡因为在电子显微镜方面贡献,取得诺贝尔物理学奖。得诺贝尔物理学奖。电子显微镜发展简史电子显微镜发展简史第12页光学显微镜和电子显微镜光学显微镜和电子显微镜基本光学原理基本光学原理是相同,它是相同,它们之间区分仅在于所使用们之间区分仅在于所使用照明源照明源和和聚焦成像聚焦成像方法不一方法不一样样,前者是,前者是可见光照明可见光照明,用,用玻璃透镜玻璃透镜聚焦成像,后者聚焦成像,后者用用电子束照明
14、电子束照明,用一定形状,用一定形状静电场或磁场聚焦静电场或磁场聚焦成像。成像。透射电子显微镜透射电子显微镜透射电子显微镜透射电子显微镜是利用电子波动性来观察固体材料形是利用电子波动性来观察固体材料形貌、内部缺点和直接观察原子结构仪器。尽管复杂得多,貌、内部缺点和直接观察原子结构仪器。尽管复杂得多,它在原理上基本模拟了它在原理上基本模拟了光学显微镜光学显微镜光路设计,简单化可将光路设计,简单化可将其看成放大倍率高得多成像仪器。普通光学显微镜放大倍其看成放大倍率高得多成像仪器。普通光学显微镜放大倍数数在数十倍到一千倍在数十倍到一千倍。而透射电镜放大倍数。而透射电镜放大倍数在数千倍至一在数千倍至一百
15、万倍百万倍之间。之间。3.12 电子光学基础电子光学基础第13页光学显微镜不足光学显微镜不足荷兰荷兰当前光学显微镜普通能够做到放大当前光学显微镜普通能够做到放大1000倍(油镜能够做倍(油镜能够做到大一些,约到大一些,约1400倍)倍)第14页2、最小分辨距离计算公式:、最小分辨距离计算公式:d指物镜能够分开两个点之间指物镜能够分开两个点之间最短距离,称为物镜最短距离,称为物镜分辨本事分辨本事或分辨能力或分辨能力;为入射光波长;为入射光波长;n为透镜周围介质折射率为透镜周围介质折射率a为物镜半孔径角(为物镜半孔径角(孔径角是是物镜光轴上物点与光轴上物点与物镜前透镜前透镜有效直径所形成角度有效直
16、径所形成角度)1、人们一直用光学显微镜来揭示材料微观结构,但光学、人们一直用光学显微镜来揭示材料微观结构,但光学显微镜显微镜分辨能力分辨能力有限。有限。称为数值孔径,用 N.A 表示光学显微镜不足:光学显微镜不足:分辨本事分辨本事第15页光在传输过程中碰到障碍物时,会偏离原来直线传输方向,并在障碍物后观察屏幕上呈光强不均匀分布,这种现象称为光衍射。第16页(a)能够分辨能够分辨(b)恰能分辨恰能分辨(c)不能分辨不能分辨瑞利准则瑞利准则第17页衍射结果衍射结果点光源经过透镜产生埃利斑第一暗环半径:点光源经过透镜产生埃利斑第一暗环半径:式中式中n为介质折射率,为介质折射率,照明光波长,照明光波长
17、,透镜孔径半角,透镜孔径半角,M透透镜放大倍数,说明埃利斑半径与照明光源波长成正比,与透镜放大倍数,说明埃利斑半径与照明光源波长成正比,与透镜数值孔径成反比镜数值孔径成反比由斑点光源衍射形成埃利斑(由斑点光源衍射形成埃利斑(a)及其光强分布图()及其光强分布图(b)衍射使物体上一个点在成像时候不会是一个点,而是一个衍射光斑。衍射使物体上一个点在成像时候不会是一个点,而是一个衍射光斑。假如两个衍射光斑靠得太近,它们将无法被区分开来。假如两个衍射光斑靠得太近,它们将无法被区分开来。第18页1对于可见光波长在对于可见光波长在390770nm之间之间2NA值普通小于值普通小于1,最大只能到达最大只能到
18、达1.51.6光学显微镜其最大分辨能力为光学显微镜其最大分辨能力为0.2m0.2mm m 增大增大数值孔径数值孔径(NA)值是有限,处理方法是减小波长)值是有限,处理方法是减小波长,寻找比可寻找比可见光波长更短光线才能处理这个问题。见光波长更短光线才能处理这个问题。光学显微镜分辨能力光学显微镜分辨能力正常人眼分辨能力为正常人眼分辨能力为0.2mm,所以普通光学显微镜有,所以普通光学显微镜有1000倍就能够倍就能够了。了。第19页JEMJEM透射电子显微镜透射电子显微镜第20页 高能辐射区高能辐射区高能辐射区高能辐射区 射线射线射线射线能量最高,起源于核能级跃迁能量最高,起源于核能级跃迁能量最高
19、,起源于核能级跃迁能量最高,起源于核能级跃迁 射线射线射线射线来自内层电子能级跃迁来自内层电子能级跃迁来自内层电子能级跃迁来自内层电子能级跃迁 光学光谱区光学光谱区光学光谱区光学光谱区 紫外光紫外光紫外光紫外光来自原子和分子外层电子能级跃迁来自原子和分子外层电子能级跃迁来自原子和分子外层电子能级跃迁来自原子和分子外层电子能级跃迁可见光可见光可见光可见光红外光红外光红外光红外光来自分子振动和转动能级跃迁来自分子振动和转动能级跃迁来自分子振动和转动能级跃迁来自分子振动和转动能级跃迁 波谱区波谱区波谱区波谱区微波微波微波微波来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子
20、转动能级及电子自旋能级跃迁来自分子转动能级及电子自旋能级跃迁无线电波无线电波无线电波无线电波来自原子核自旋能级跃迁来自原子核自旋能级跃迁来自原子核自旋能级跃迁来自原子核自旋能级跃迁电磁波谱:电磁辐射按波长次序排列。电磁波谱:电磁辐射按波长次序排列。射线射线X射线射线紫外光紫外光可见光可见光红外光红外光微波微波无线电波无线电波波长波长波长波长长长长长利用紫外线:会被物体强烈吸收利用紫外线:会被物体强烈吸收X射线:没有方法使其聚焦射线:没有方法使其聚焦第21页(1 1)19231923年,德布罗意提出物质波概念,即实物粒子也一样含有年,德布罗意提出物质波概念,即实物粒子也一样含有波动性。波动性。1
21、9291929年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖。物质波波长:物质波波长:h Plank 常数:常数:(2)美国科学家戴维森和英国科学家汤姆逊在试验中发觉晶体美国科学家戴维森和英国科学家汤姆逊在试验中发觉晶体对电子衍射现象,为德布罗意假设提供了可靠试验证实。对电子衍射现象,为德布罗意假设提供了可靠试验证实。(3 3)19321932年,德国鲁斯卡研制成电子显微镜,年,德国鲁斯卡研制成电子显微镜,19861986年所以取得诺年所以取得诺贝尔物理学奖。贝尔物理学奖。电子波电子波第22页电子波波长电子波波长:m m 电子质量:电子质量:v 电子速度电子速度显然,显然,v v越大,越大,越小。电子速度与
22、其加速电压(越小。电子速度与其加速电压(E E伏特)相关伏特)相关即即而而则则 埃埃即若被即若被150150伏电压加速电子,波长为伏电压加速电子,波长为 1 1 埃。若加速电压很高,需要进埃。若加速电压很高,需要进行相对论修正。行相对论修正。加速电压(加速电压(kV)601002005001000电子波长电子波长()0.04870.0370.0250.0140.00187第23页 电子是带负电粒子,在静电场中会受到电场力作用,使电子是带负电粒子,在静电场中会受到电场力作用,使运动方向发生偏转,设计运动方向发生偏转,设计静电场大小和形状可实现电子聚焦静电场大小和形状可实现电子聚焦和发散和发散。由
23、静电场制成透镜称为。由静电场制成透镜称为静电透镜静电透镜,在电子显微镜中,在电子显微镜中,发射电子电子枪就是利用发射电子电子枪就是利用静电透镜静电透镜。运动电子在磁场中也会受磁场力作用产生偏折,从而到运动电子在磁场中也会受磁场力作用产生偏折,从而到达会聚和发散,由磁场制成透镜称为达会聚和发散,由磁场制成透镜称为磁透镜磁透镜。用。用通电线圈产通电线圈产生磁场生磁场来使电子波聚焦成像装置叫来使电子波聚焦成像装置叫电磁透镜电磁透镜。电磁透镜电磁透镜第24页电磁透镜电磁透镜静电透镜静电透镜改变线圈中电流强度可很方便控制焦距和放大率;2.无击穿,供给磁透镜线圈电压为60到100伏;3.像差小。需改变很高
24、加速电压才可改变焦距和放大率;2.静电透镜需数万伏电压,常会引发击穿;3.像差较大。磁透镜和静电透镜特点磁透镜和静电透镜特点当前应用主要是当前应用主要是电磁透镜电磁透镜。第25页 电磁透镜工作原理电磁透镜工作原理电子在电磁透镜中运动轨迹电子在电磁透镜中运动轨迹第26页 电磁透镜工作原理电磁透镜工作原理第27页(1)电磁透镜与光学透镜几何光学成像原理都是相同,所以对于透射电)电磁透镜与光学透镜几何光学成像原理都是相同,所以对于透射电子显微成像光路,我们能够象分析可见光一样来处理。子显微成像光路,我们能够象分析可见光一样来处理。(2)与光学透镜成像原理相同,电磁透镜)与光学透镜成像原理相同,电磁透
25、镜物距(物距(d)、像距()、像距(l)和焦)和焦距(距(f)三者之间也满足以下关系式:三者之间也满足以下关系式:(3 3)改变改变激磁电流激磁电流,电磁透镜焦距和放大倍数电磁透镜焦距和放大倍数将发生对应改变。所以,将发生对应改变。所以,电磁透镜是一个电磁透镜是一个变焦距或变倍率变焦距或变倍率会聚透镜,这是它有别于光学玻璃凸透会聚透镜,这是它有别于光学玻璃凸透镜一个特点。镜一个特点。第28页 电磁透镜成像:电磁透镜成像:1)全部从同一点出发不一样方向电子,经透镜作用后,)全部从同一点出发不一样方向电子,经透镜作用后,交于像象平面同一点,组成交于像象平面同一点,组成对应象对应象。2)从不一样物点
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