首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--能谱仪论文

基于扫描探针电子能谱仪的表面谱学成像研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 固体表面与表面研究方法第12-16页
        1.1.1 固体表面第12-14页
        1.1.2 表面研究方法第14-16页
    1.2 电子能谱技术第16-17页
        1.2.1 电子与固体表面的相互作用第16-17页
        1.2.2 电子能谱的特点第17页
    1.3 空间分辨电子能谱及表面谱学成像第17-20页
        1.3.1 基于远场高能电子的空间分辨电子能谱技术第18-20页
        1.3.2 基于近场低能电子的空间分辨电子能谱技术第20页
    1.4 结合扫描隧道显微镜的电子能谱研究现状第20-31页
        1.4.1 早期探索性研究第21-26页
        1.4.2 实现空间分辨的扫描探针电子能谱研究第26-31页
    参考文献第31-34页
第2章 扫描探针电子能谱仪的结构与搭建第34-54页
    2.1 扫描探针电子能谱仪的整体结构第34-37页
    2.2 超高真空系统第37-38页
    2.3 针尖样品传输更换系统第38-40页
    2.4 扫描隧道显微镜单元第40-42页
    2.5 电子能量分析系统第42-48页
        2.5.1 电子入射透镜组与双环形偏转电极第43-45页
        2.5.2 位置灵敏探测器与数据采集系统第45-47页
        2.5.3 能量分析系统供电第47-48页
    2.6 其他装置系统第48-50页
        2.6.1 减震系统第48-50页
        2.6.2 磁屏蔽措施第50页
    2.7 本章小结第50-51页
    参考文献第51-54页
第3章 超高真空扫描隧道显微镜的研制第54-80页
    3.1 扫描隧道显微镜原理简介第54-57页
        3.1.1 量子隧穿效应第54-56页
        3.1.2 扫描隧道显微镜原理第56-57页
    3.2 SPEES中的STM结构设计第57-61页
    3.3 STM控制电子学第61-64页
        3.3.1 实时操作系统第61-62页
        3.3.2 信号调理电路第62-63页
        3.3.3 隧道电流放大电路第63-64页
    3.4 STM控制程序开发第64-69页
        3.4.1 马达步进程序第65-66页
        3.4.2 扫描控制程序第66-69页
        3.4.3 其它控制程序第69页
    3.5 STM探针制备第69-72页
    3.6 STM在大气环境下的测试第72-77页
        3.6.1 石墨原子图像第73-74页
        3.6.2 石墨表面纳米结构图像第74-77页
    3.7 本章小结第77-78页
    参考文献第78-80页
第4章 扫描探针电子能谱仪的调试第80-98页
    4.1 超高真空环境的获得第80-83页
    4.2 扫描隧道显微镜在SPEES中的调试第83-87页
        4.2.1 STM在SPEES中的安装第83-85页
        4.2.2 钨针尖的场发射处理第85-86页
        4.2.3 STM在SPEES中的形貌测量第86-87页
    4.3 电子能量分析系统的调试第87-93页
        4.3.1 样品平面与透镜组狭缝对中调试第88页
        4.3.2 电子能量分析器的刻度第88-92页
        4.3.3 HOPG的EELS测量结果第92-93页
    4.4 样品表面形貌与原位电子能谱测量第93-95页
    4.5 本章小结第95-97页
    参考文献第97-98页
第5章 SPEES空间分辨的谱学成像研究第98-116页
    5.1 场发射电子束对未退火Ag膜的辐照作用第98-101页
        5.1.1 未退火20nmAg@HOPG第98-100页
        5.1.2 未退火20nm Ag@Si第100-101页
    5.2 未退火40 nm Ag@Si标定SPEES空间分辨第101-107页
    5.3 退火处理对Ag膜样品的影响第107页
    5.4 SPEES分辨的讨论第107-112页
        5.4.1 SPEES的能量分辨第108页
        5.4.2 SPEES的空间分辨第108-112页
    5.5 本章小结第112-113页
    参考文献第113-116页
总结与展望第116-118页
在读期间发表以及将发表的论文情况第118-120页
致谢第120-121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:基于核自旋实现海森堡自旋模型的量子模拟研究
下一篇:多电荷量子比特的相干操控研究