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超快与强磁场扫描隧道显微镜研制

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-16页
第一章 扫描探针显微镜简介第16-38页
   ·简介第16-17页
   ·扫描隧道显微镜第17-20页
     ·量子力学原理第17-19页
     ·扫描隧道显微镜的实现第19-20页
   ·原子力显微镜第20-23页
     ·原子力显微镜的产生第20-21页
     ·原子力测量方法第21页
     ·调频模式原子力测量第21-23页
     ·原子分辨率原子力显微镜的难点第23页
   ·磁力显微镜第23页
   ·压电步进马达第23-25页
   ·减震消声系统简介第25-26页
     ·减震系统简介第25-26页
     ·消声系统简介第26页
   ·微弱信号放大电路第26-31页
     ·回顾第27-28页
     ·自主开发研制的微弱信号放大器第28-31页
   ·电磁屏蔽系统第31-32页
   ·数据输出与采集系统第32页
   ·扫描探针显微镜镜体设计第32-36页
     ·微弱信号放大电路加工制作注意事项第32-33页
     ·机械加工注意事项第33-36页
   ·强磁场环境下的注意事项第36-38页
第二章 自制超快速扫描隧道显微镜第38-58页
   ·简介第38-39页
   ·机械设计第39-42页
     ·快速扫描器的选择第39-40页
     ·镜体的设计第40-41页
     ·粗逼近方式第41-42页
   ·减震消声设计第42-44页
     ·减震的具体方法第42页
     ·搭建减震平台的原则第42-44页
     ·消声措施第44页
   ·探针和样品制备第44-46页
     ·手剪铂铱针第45页
     ·电化学腐蚀探针第45-46页
     ·样品第46页
   ·显微镜的控制第46-48页
   ·电路设计第48-50页
   ·实验结果第50-54页
     ·传统逐点扫描法数据第50-52页
     ·“盲扫盲采”法实验数据第52页
     ·26千赫兹扫描速度图像第52-54页
   ·讨论第54-57页
     ·快速扫描图像的尺寸第54-55页
     ·快速扫描图像的边缘畸变第55-56页
     ·快速扫描图像的像素第56页
     ·慢速扫描轴第56-57页
     ·前置放大电路的带宽第57页
   ·结论第57-58页
第三章 超强磁场下的扫描隧道显微镜研制第58-86页
   ·简介第58-59页
   ·强磁体和强磁场简介第59-65页
     ·强磁场下扫描探针显微镜的难点第59-62页
     ·特殊设计的超导磁体及使用方法第62-64页
     ·磁体的性能及励磁第64-65页
   ·强磁体中超高真空腔体的设计与使用第65-72页
     ·超高真空腔体设计第66-67页
     ·STM镜体设计第67-69页
     ·腔体内部的走线第69-70页
     ·腔体的使用第70-71页
     ·强磁体外真空夹层及超高真空腔体的操作第71-72页
   ·超导磁体的减震消声措施第72-74页
   ·低温强磁场下的低压马达设计第74-76页
   ·前置放大电路的设计与性能第76-77页
   ·实验结果第77-79页
     ·20飞安电流分辨率第77-78页
     ·18特斯拉强磁场下的扫描隧道显微镜图像第78-79页
   ·讨论第79-81页
     ·20特斯拉强磁场下的扫描隧道显微镜第79-80页
     ·内电极四分割压电陶瓷管的开发与应用第80-81页
   ·系统功能的延伸第81-86页
     ·强磁场下的磁力显微镜第81-83页
     ·强磁场下的原子力显微镜第83-86页
参考文献第86-94页
附录第94-96页
在读期间发表的学术论文第96-98页
致谢第98页

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