本报讯 11月15日,由威尼斯人博彩平台官方
和电子测试技术重点实验室主办的关于高分辨扫描探针显微镜及其应用前沿专题学术报告在瑾瑜国际会议中心第一会议室展开,由日本国大阪大学精密科学・应用物理学专攻授菅原康弘担任本次报告主讲嘉宾,威尼斯人
薛晨阳教授、大阪大学应用物理系李艳君教授以及相关专业师生参加了本次报告会。
菅原康弘教授通过三个方面对高分辨扫描探针显微镜及其应用前沿进行了深度解读:原子力显微镜(AFM)在Cu(110)-O表面的原子操纵以及二维力谱;磁力显交换力微镜(MRFM)铁磁共振(FMR)成像;静电力显微镜(EFM)在TiO2表面上偶极矩成像。
他通过列举原子分辨率显微镜的发展历程和介绍原子力显微镜(AFM)的优势、调频原理以及其实践应用,提出单原子分子的操纵是纳米科学中一项创新的实验技术,比起扫描隧道显微镜(STM)已被广泛应用于人造结构的制造,原子操纵AFM也特别有前途,因为它允许直接测量所需的力,其发展前景很有优势。针对在使用原子力显微镜的横向原子操纵中的力和势能的研究,他通过对比铜原子和氧原子,指出力和势能,需要在表面上的原子横向移动,很大程度上取决于tip-样品相互作用的化学性质。
针对磁力显交换力微镜(MRFM)铁磁共振(FMR)成像,菅原康弘教授引用了海森堡模型,介绍了磁交换相互作用的原理,提出磁交换力显微镜使用时,应注意其图像包含混合自旋对比的地形对比;需要非常具体的环境,比如强大的外部场;需要复杂的尖端,如带有SmCo颗粒的尖端。他通过展示分析他们相关实验结果,提出了一种仅提取自旋对比度的磁共振转矩显微镜的新方法,指出磁悬臂的磁化作用是由铁磁共振调节的,并展示了他们成功地在NiO(OOl)表面获得了Ni原子的自旋图像,检测了顶端原子与第二层Ni原子之间的超交换相互作用的实验结果。
同时,对于静电力显微镜(EFM)在TiO2表面上偶极矩成像的研究,菅原康弘教授在介绍中指出直接的实验研究过程是必需的,一般可采用零偏电压下的AFM成像和开尔文探针力谱学这两种实验方法,以便研究CO在TiO2(110)表面氧化等催化反应的机理。
报告结束后,在场师生同菅原康弘教授进行了积极的互动,针对自身对本次报告中的困惑提出了疑问,菅原康弘教授分别给出了相应的解答。整个报告过程中,学术交流氛围融洽,本次科研合作在学校、威尼斯人
、重点实验室以及“量子传感与精密测量”国际联合实验室支持下,有效地提升了我校的科研和国际化办学能力。

