便攜式原子力顯微鏡(AFM)是一種能夠在微納米尺度下對樣品表面進行高分辨率成像和表征的儀器。具有高靈敏度、高分辨率和非接觸式操作等特點,在科學研究、材料表征、納米技術等領域有著廣泛的應用?;谠恿︼@微鏡的工作原理,通過在探針和樣品表面之間施加微小力量,并通過檢測探針的位移來獲取樣品表面的拓撲結構信息。
1.小型化和輕便:采用微型化設計和輕量化材料,使得儀器體積小、重量輕,便于攜帶和移動。
2.低功耗:采用低功耗的電子組件和節能設計,延長電池續航時間,適合于野外或無電源環境下的使用。
3.快速響應:采用快速反饋控制技術,實現探針與樣品之間的精確距離控制,提高成像速度和效率。
4.多功能集成:具有成像、力譜、電學性質測量等多種功能,滿足不同應用場景下的需求。
便攜式原子力顯微鏡的應用場景:
1.納米材料表征:對納米材料的表面形貌、結構和性質進行表征和研究。
2.生物醫學:對生物分子、細胞等微觀結構進行成像和分析,研究生物學和醫學領域的相關問題。
3.納米加工與納米制造:用于納米材料的加工、制備和表面修飾等工藝過程的監測和控制。
4.環境監測:用于監測大氣微粒、水質微生物等微觀環境顆粒的形貌和特性。
5.教學與科普:用于高校教學實驗室、科普展覽等場合,展示納米科學和技術的應用和原理。