nanotizimlarni va nanotuzilmalarni zamonaviy tadqiqot usullari

PPTX 21 sahifa 127,2 KB Bepul yuklash

Sahifa ko'rinishi (5 sahifa)

Pastga aylantiring 👇
1 / 21
презентация powerpoint ma’ruza nanotizimlarni va nanotuzilmalarni zamonaviy tadqiqot usullari nanozarrachalar va nanostrukturalarning o'ziga xosligi ularni o'rganish usullarining rezolyutsiyasiga, ya'ni o'lchamlari 100-200 nm dan kam bo'lgan namunalar yuzasi va tuzilishini o'rganish qobiliyatiga qo'shimcha talablarni qo'yadi. ushbu turdagi usullarga moddalarning molekulyar va atom tuzilishini o'rganish uchun ishlab chiqilgan an'anaviy va uzoq vaqtdan beri qo'llaniladigan rentgen nurlari difraksiyasi va spektroskopiya, fotoelektron spektroskopiya va boshqalar kiradi. biroq, hozirgi vaqtda mikroskopik usullar keng qo'llanildi va takomillashtirildi, bu nanoob'ektlarni vizual tarzda ro'yxatga olish imkonini beradi. elektron mikroskop yorug'lik mikroskoplari bilan taqqoslaganda, qisqa to'lqin uzunligi bo'lgan elektron nurlardan foydalanish tasvirni sezilarli darajada oshirishga imkon berdi. hozirgi vaqtda elektron mikroskoplarning bir nechta konstruktsiyalari qo'llaniladi: uzatish, rastr (skanerlash), emissiya va aks ettirish. elektron mikroskopiyani o'tkazish va skanerlash usullari nanomateriallarni tadqiq qilishda eng katta qo'llanilishini topdi. shulalanuvchi elektron mikroskopi bir tajribada bir xil namuna maydonining yuqori aniqlikdagi tasvirlari va mikrodifraksiya naqshlarini olish imkonini beradi. zamonaviy shulanuvchi elektron mikroskoplari 0,1 nm …
2 / 21
anod o'rtasida tezlashtiruvchi kuchlanishli kuchli elektr maydoni hosil bo'ladi (zamonaviy mikroskoplarda 500-3500 kv). tezlik ortishi bilan toʻlqin uzunligi kamayadi va elektron massasi oʻzgaradi. to'lqin uzunligi kamayishi bilan transmissiya elektron mikroskopining optik tizimining ajralish kuchi ortadi. tezlashtiruvchi kuchlanishning oshishi ham elektronlarning kirib borish kuchining oshishiga olib keladi. 1000 kv va undan ortiq kuchlanishli mikroskoplarda qalinligi 5-10 mikrongacha bo'lgan namunalarni o'rganish mumkin. anod teshigidan o'tib, elektron nur kondensatorlarga kiradi, bu erda elektron nur nihoyat o'rganilayotgan namunaga qaratilgan. ob'ektdan o'tgandan so'ng, elektronlar tarqaladi. shulanuvchi elektron mikroskopining sxemasi: 1 - elektron pushka; 2 - kondensator; 3 - namuna; 4, 5 - linzalar va uning diafragmasi; 6, 7 - oraliq va proektsion linzalar; 8 - ko'rish oynasi; 9 - lyuminestsent ekran; 10 - fotokamera; 11 - vakuum tizimi. ilgari chiqarilgan mikroskoplarda tasvirni fiksatsiya qilish amalga oshiriladi fotografik plyonka yoki fotografik plitalarga qo'llaniladi. zamonaviy mikroskoplar raqamli foto va kino kameralaridan foydalanadi. transmissiya elektron mikroskopining uch turi …
3 / 21
arning energiya yo'qotish spektri asosida yorug'lik elementlarini (bor, uglerod, kislorod, azot) tahlilini o'z ichiga olgan materialning mahalliy kimyoviy tahlilini o'tkazishga imkon beradi. o'rganilmoqda. bilvosita usul materialning o'zini emas, balki namuna yuzasidan olingan nozik replikalarni o'rganish bilan bog'liq. uslubiy nuqtai nazardan, bu eng oddiy, chunki folga ishlab chiqarish murakkab va juda uzoq jarayon. replikatsiya qilish ancha oson. u vakuumda uglerod, kvarts, titan yoki boshqa moddalar plyonkasining namuna yuzasiga cho'ktirish orqali amalga oshiriladi. o'rganilayotgan sirtda suyuqlik shaklida yotqizilgan polimer yoki lak plyonkalari ko'rinishidagi replikatsiyalardan foydalanish yanada istiqbolli hisoblanadi. bilvosita usul qimmat yuqori voltli mikroskoplarni talab qilmaydi. biroq, bilvosita usul aniqlik jihatidan to'g'ridan-to'g'ri usuldan sezilarli darajada past. bundan tashqari, replikaning o'zini ishlab chiqarish jarayonida turli xil buzilishlar paydo bo'lishi mumkin. shuning uchun bu usul hozirda kamdan-kam qo'llaniladi. ba'zan geterofazali qotishmalarni o'rganishda yarim to'g'ridan-to'g'ri usul qo'llaniladi. bunda asosiy faza (matritsa) replikalar (bilvosita usul), matritsadan replikaga olingan zarrachalar esa bevosita usulda o‘rganiladi. usul, ayniqsa, kichik …
4 / 21
va ikkilamchi elektronlar ishlatiladi. ular tomonidan ishlab chiqarilgan signallar asboblar tomonidan qayd etilgandan so'ng kuchaytiriladi va keyin katod-nurli trubkada tasvirning yorqinligini modulyatsiya qilish uchun ishlatiladi, ularning supurilishi elektron probning siljishi bilan sinxronlashtiriladi. shunday qilib, namunaning sirtidagi har bir nuqtaga katod-nurli trubaning ekranida bir nuqta beriladi. nuqta tasvirining yorqinligi o'rganilayotgan sirtdagi tegishli nuqtadan kelgan signalning intensivligiga proportsionaldir. aks ettirilgan elektronlardan signaldan foydalanilganda, ma'lumot qalinligi 1-2 mkm va diametri elektron nurning tushish zonasidan ancha katta bo'lgan qatlamdan olinadi. sirtning tasviri unchalik yuqori bo'lmagan aniqlikda olingan, ammo u kuchli oq-qora kontrasti bilan ajralib turadi. ikkilamchi elektronlardan kelgan signaldan foydalanganda, eng yuqori aniqlikka erishiladi, chunki ikkilamchi elektronlar qalinlik qatlamida paydo bo'ladi. 1 nm ga teng va ularning paydo bo'lish zonasi elektron nurning tushishi atrofidagi hudud bilan cheklangan. tasvirning kontrasti aks ettirilgan elektronlardan foydalanishga qaraganda biroz pastroq, ammo u stereometrik xususiyatga ega. elektron mikroskopni skanerlashning muhim afzalligi yuqori aniqlikdagi (10 nm gacha va lantan geksaborididan …
5 / 21
- ob'ektiv linzalar , 11 - rentgen detektor, 12 - o'rganilayotgan namuna, 13 - ikkilamchi elektron detektor, 14- kuchaytirgich, 15 – elektron-nurli trubka, 16 - supurish generatori, 17 - kattalashtirishni boshqarish rem usulining kamchiliklari faqat o'tkazuvchan materiallarni o'rganish imkoniyatidir. izolyatorlarni o'rganish uchun odatda ularning yuzasida uglerod kabi elektr o'tkazuvchan moddalarning yupqa plyonkasi yotqiziladi. bunday ob'ektlarni o'rganish uchun remni moslashtirishning boshqa usullari mavjud.skanerli elektron mikroskopning sxematik diagrammasi shaklda ko'rsatilgan. katod tomonidan chiqarilgan elektronlar tezlashadi va diafragma, linzalar, stigmatlar tizimi yordamida elektron nurga (zond) hosil bo'ladi. generatorga ulangan burilish bobinlari namuna yuzasining o'rganilayotgan maydoni bo'ylab elektron zondni skanerlashni (katod-nurli trubka bilan sinxron) ta'minlaydi. skanerli zond mikroskopiyasi ushbu guruhning barcha usullarining asosiy g'oyasi zonddan foydalanish - o'rganilayotgan material yuzasidan ma'lumotni o'qish uchun qurilma. ko'pgina hollarda probning ishchi organi sifatida uchi radiusi taxminan 10 nm bo'lgan igna ishlatiladi. yuqori aniqlikdagi joylashishni aniqlash (skanerlash) mexanizmidan foydalanib, prob uchta koordinata bo'ylab namuna yuzasi bo'ylab harakatlanadi. qoida …

Ko'proq o'qimoqchimisiz?

Barcha 21 sahifani Telegram orqali bepul yuklab oling.

To'liq faylni yuklab olish

"nanotizimlarni va nanotuzilmalarni zamonaviy tadqiqot usullari" haqida

презентация powerpoint ma’ruza nanotizimlarni va nanotuzilmalarni zamonaviy tadqiqot usullari nanozarrachalar va nanostrukturalarning o'ziga xosligi ularni o'rganish usullarining rezolyutsiyasiga, ya'ni o'lchamlari 100-200 nm dan kam bo'lgan namunalar yuzasi va tuzilishini o'rganish qobiliyatiga qo'shimcha talablarni qo'yadi. ushbu turdagi usullarga moddalarning molekulyar va atom tuzilishini o'rganish uchun ishlab chiqilgan an'anaviy va uzoq vaqtdan beri qo'llaniladigan rentgen nurlari difraksiyasi va spektroskopiya, fotoelektron spektroskopiya va boshqalar kiradi. biroq, hozirgi vaqtda mikroskopik usullar keng qo'llanildi va takomillashtirildi, bu nanoob'ektlarni vizual tarzda ro'yxatga olish imkonini beradi. elektron mikroskop yorug'lik mikroskoplari bilan taqqoslaganda, qisqa to'lqin u...

Bu fayl PPTX formatida 21 sahifadan iborat (127,2 KB). "nanotizimlarni va nanotuzilmalarni zamonaviy tadqiqot usullari"ni yuklab olish uchun chap tomondagi Telegram tugmasini bosing.

Teglar: nanotizimlarni va nanotuzilmala… PPTX 21 sahifa Bepul yuklash Telegram