色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何用埃級分辨的TERS技術去追蹤單個化學鍵呢

中科院半導體所 ? 來源:先進制造 ? 2023-01-11 17:27 ? 次閱讀

掃描探針顯微術(Scanning Probe Microscopy, SPM)是一種利用探針對表面形貌進行直接探測的高分辨結構表征技術,主要包括對隧穿電流進行探測的掃描隧道顯微鏡(Scanning Tunneling Microscopy, STM)和對相互作用力進行探測的原子力顯微鏡(Atomic Force Microscopy, AFM)。

SPM技術能夠在原子尺度下實現對樣品表面結構的直接觀察,極大推動了納米科技的發展,因此被廣泛應用于物理、化學、生物等領域的微觀表征。

然而,針尖作為SPM探測表面形貌過程中不可或缺的“主角”,有時并不“完美”。特別是當針尖與分子相互作用較強時,可能會對分子結構產生影響,甚至可能“推動”分子。但是,這種相互作用及其誘導的分子移動的具體物理化學機制尚不十分清楚,因為非常難以在單個化學鍵的層次上來清晰探究這些現象和過程。

AFM雖然具有高分辨的分子結構成像能力,但一般缺少足夠的化學分辨,很難清晰識別化學鍵的組成與變化。基于STM的非彈性隧穿電導譜可以在單分子尺度上提供化學鍵振動的信息,進而反映分子的結構組成和變化,但該技術往往僅適用于探測費米能級附近的低頻振動模式。

相比之下,針尖增強拉曼光譜技術Tip-Enhanced Raman Spectroscopy, TERS)作為一種將掃描探針顯微術與拉曼光譜技術相結合的高分辨顯微光譜表征技術,通過利用金屬針尖與金屬襯底所形成的高度局域的納腔等離激元場,可以探測針尖下方局域化學基團振動的拉曼散射信號。因此,TERS技術不僅具備納米尺度的空間分辨能力,而且還具有拉曼光譜的分子“指紋”識別功能。

不過,自2000年TERS技術被實驗報道以來,在很長一段時間內其空間分辨率都局限在幾個納米的范圍內,無法對單個分子及其內部進行更精細的表征。

直到在超高真空和液氮溫度下實現了亞分子分辨的單分子拉曼成像,將具有化學識別能力的空間分辨率提高到了亞納米水平(~0.5 nm)[Nature 498, 82 (2013)]。這一結果在一定程度上顛覆了當時人們對于光學分辨率和光場限域性的固有認知,極大地推動了針尖增強技術和相關納米光子學領域的發展。

在此基礎上,進一步發展了液氦條件下的低溫超高真空針尖增強拉曼光譜系統,并通過對針尖尖端高度局域的等離激元場的進一步精細調控,于2019年將檢測靈敏度和空間分辨率提高到了1.5 ?的單個化學鍵識別水平,進而使得探究單個化學鍵的變化成為可能 [National Science Review 6, 1169?1175 (2019)]。

利用所研發的這種埃級分辨的針尖增強拉曼光譜技術,以表面科學研究中的明星模型分子一氧化碳(CO)作為研究對象,通過跟蹤針尖逼近分子時的拉曼光譜變化,深入研究了針尖與分子之間的相互作用及其誘導的分子移動現象。

發現,當針尖逼近Cu(100)表面上的單個CO分子時,針尖會誘導C?O化學鍵發生弱化,導致分子發生傾斜和跳躍現象,并揭示了背后的具體物理化學機制,展示了該技術在揭示針尖-分子相互作用以及表面上針尖誘導分子運動的微觀機制方面的強大能力。

948e1ad4-85e2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

TERS結構示意圖和光路圖

圖源:Light: Advanced Manufacturing, 3, 52(2022). Fig 1

研究表明,隨著針尖的逼近,C?O伸縮模式的振動頻率總是紅移,表明C?O鍵由于針尖-分子相互作用的增強而不斷變弱。

通過進一步分析不同高度下的振動Stark效應(注:由于電場作用所誘發的峰位移動現象),研究人員發現當納腔中針尖與金屬襯底之間的距離約為390 pm時,Stark調諧速率迅速下降,表明分子動態偶極取向或大小發生了變化??紤]到此時對應的針尖Ag原子與CO分子中O原子的中心距離為3.6 ?,與Ag···O的范德華距離3.65 ?相近。

因此可以認為,當納腔距離大于390 pm時,針尖與CO分子之間的作用力主要是范德華吸引力,這使得分子始終保持豎直狀態,并且C?O鍵隨著針尖的逼近逐漸被拉長;而當納腔距離小于390 pm時,針尖與CO分子之間的泡利排斥力開始發揮作用,這使得CO分子隨著針尖逼近逐漸發生傾斜,并且分子的傾斜狀態還會導致分子與金屬襯底之間的電子態交疊變大,使得襯底的電子進一步轉移到CO分子的反鍵軌道,從而導致C?O鍵的進一步拉長和振動頻率的紅移現象。

94a49ffc-85e2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

針尖與分子相互作用吸引力和排斥力區的分子吸附構型示意圖

圖源:中國科學技術大學,董振超研究小組提供

為了進一步驗證CO分子在表面的傾斜情況,研究人員在不同針尖高度下對CO分子進行了埃級分辨的TERS成像。

成像結果表明,雖然C?O鍵的拉曼強度成像表現出相對對稱的空間分布(即針尖的等離激元場分布基本對稱),但是拉曼峰位成像卻顯示出峰位極小值沿著[110]方向傾斜的特征,并且針尖越靠近CO分子,這種傾斜的位移量就越大??紤]到在排斥力區域,針尖的逼近會導致CO分子傾斜,并且理論預測傾斜方向為[110]方向,因此可以根據TERS峰位成像的中心偏移大小估算出CO分子的相應傾斜角度在這種成像條件下最大為24°左右。

94b88774-85e2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

埃級分辨的TERS成像圖,峰位成像展示了分子傾斜信息

圖源:Light: Advanced Manufacturing, 3, 52(2022). Fig 4

此外,通過可控的STM針尖下扎操縱并結合TERS光譜的實時監控,研究人員還觀察到了CO分子的橫向跳躍過程。

如下圖所示,在納腔距離在146 pm和96 pm時,C?O鍵伸縮振動的拉曼峰位發生了兩次跳變,并且伴隨著隧穿電流也出現了兩次跳變,這表明分子發生了兩次橫向跳躍。

通過對比針尖下扎前后的STM圖像,可以發現CO分子從開始的Cu原子頂端位置跳躍到了對角方向的Cu原子頂端,因此就可能存在有兩種跳躍方式:一種是沿著橋位[100]或[010]方向的連續兩步跳躍,另一種是通過空位(Hollow site)沿著[110]方向進行跳躍??紤]到前期研究表明CO分子無法穩定吸附在空位(注:這是一個壽命很短的亞穩態),而實驗結果表明中間狀態至少停留了幾十秒,因此分子應該更傾向于第一種橋位跳躍方式。

通過進一步分析TERS光譜的實時演化,可以得出整個跳躍過程的物理圖像如下:隨著針尖不斷下扎,CO分子不斷傾斜,C?O鍵不斷變長,并與相鄰Cu原子的相互作用也慢慢變強,直至分子經過橋位跳躍到最近鄰的Cu原子上。此時位于最近鄰Cu原子上的CO分子依然受到來自針尖的相互作用,因此仍處于相對傾斜的狀態。

當針尖進一步逼近時,分子繼續傾斜直至發生第二次橋位跳躍,完成了CO分子從初始位置到對角方向Cu原子的橫向遷移過程。

94d2191e-85e2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

TERS光譜監測CO分子的兩步跳躍過程 圖源:Light: Advanced Manufacturing, 3, 52(2022).Fig 5

該項研究結果清晰展示了亞納米分辨的TERS技術在單個化學鍵水平上探究針尖與分子之間的相互作用及其誘導的分子表面運動現象與機制的強大能力,同時也為探索表面化學反應和催化的微觀機制提供了新的途徑和思路。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 顯微鏡
    +關注

    關注

    0

    文章

    578

    瀏覽量

    23109
  • AFM
    AFM
    +關注

    關注

    0

    文章

    59

    瀏覽量

    20199

原文標題:追蹤單個化學鍵:埃級分辨的TERS技術

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    24位或者說高分辨率的AD到底有什么用?

    的AD,如24位的AD,其分辨率達到很低的uV級別,我們如何考究其精度?而且AD的精度受到諸多因素的影響,其中參考源的穩定度和供電電源的穩定度對精度影響很大,參考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以達到的精度卻是要大打折扣的,請問在這樣的情況下,24位或者說高
    發表于 01-07 06:49

    微流控芯片技術

    微流控芯片技術的重要性 微流控芯片的技術是實現其功能的關鍵步驟之一,特別是在密封技術方面。
    的頭像 發表于 12-30 13:56 ?114次閱讀

    帶你一文了解什么是引線合(WireBonding)技術

    微電子封裝中的引線技術引線技術在微電子封裝領域扮演著至關重要的角色,它通過金屬線將半導體芯片與外部電路相連,實現電氣互連和信息傳遞。在理想條件下,金屬引線與基板之間的連接可以達
    的頭像 發表于 12-24 11:32 ?523次閱讀
    帶你一文了解什么是引線<b class='flag-5'>鍵</b>合(WireBonding)<b class='flag-5'>技術</b>?

    描述晶圓薄膜厚度的單位:介紹

    ???? (?)作為一個長度單位,在集成電路制造中無處不在。從材料厚度的精確控制到器件尺寸的微縮優化,尺度的理解和應用是確保半導體技術不斷發展的核心。?? 什么是
    的頭像 發表于 12-19 09:18 ?396次閱讀

    原子的結構在化學反應中的作用

    化學反應是物質世界中最基本的現象之一,它們構成了我們周圍環境和生命過程的基礎。在化學反應中,原子是不可分割的基本單位,它們通過化學鍵的斷裂和形成來實現物質的轉化。 原子的基本結構 原子由位于中心
    的頭像 發表于 12-17 15:23 ?336次閱讀

    人員軌跡如何追蹤管理?人員定位系統一解決難題

    在快節奏的現代工業生產中,有效追蹤與管理人員軌跡是確保生產流程順暢、提升工作效率與保障員工安全的重要一環。然而,在大型工廠環境中,人員軌跡的追蹤如何做到?其實很多重工業已經用上人員定位系統了,來看
    的頭像 發表于 12-10 10:42 ?301次閱讀

    電池(包)測試系統的技術原理和應用

    電池(包)測試系統是一種關鍵的測試工具,其技術原理和應用在多個領域中發揮著至關重要的作用。以下是對其技術原理和應用的具體介紹:一、技術原理電池(包
    發表于 12-09 15:40

    近紅外光譜儀的原理和工作機制

    紅外光譜儀的工作原理基于物質分子對特定波長光的吸收特性。當近紅外光照射到物質上時,分子中的化學鍵(尤其是C-H、O-H和N-H)會吸收特定波長的光,導致分子振動能級的躍遷。這些吸收峰對應于分子中特定化學鍵的特征振動頻率
    的頭像 發表于 12-06 10:32 ?1336次閱讀

    微流控多層技術

    一、超聲合輔助的多層技術 基于微導能陣列的超聲合多層技術: 在超聲
    的頭像 發表于 11-19 13:58 ?218次閱讀
    微流控多層<b class='flag-5'>鍵</b>合<b class='flag-5'>技術</b>

    什么是電化學儲能?電化學儲能技術主要包括哪些?

    化學儲能是一種通過電化學反應將電能轉換為化學能進行存儲,并在需要時再將化學能轉換回電能的技術
    的頭像 發表于 04-26 15:09 ?6370次閱讀

    一文解析拉曼散射和光譜學

    拉曼光譜是一種功能強大且用途廣泛的分析技術,用于研究分子和材料樣品。該技術基于光的非彈性散射,也稱為拉曼散射,可以識別和定量樣品中的化學鍵。
    的頭像 發表于 03-29 11:36 ?1218次閱讀
    一文解析拉曼散射和光譜學

    化學鍍鎳鈀金電路板金絲合可靠性分析

    共讀好書 張路非,閆軍政,劉理想,王芝兵,吳美麗,李毅 (貴州振華群英電器有限公司) 摘要: 在微組裝工藝應用領域,為保證印制電路板上裸芯片合后的產品可靠性,采用化學鍍鎳鈀金工藝(ENEPIG
    的頭像 發表于 03-27 18:23 ?1357次閱讀
    <b class='flag-5'>化學</b>鍍鎳鈀金電路板金絲<b class='flag-5'>鍵</b>合可靠性分析

    臺階儀:亞垂直分辨率,新材料納米加工的測量利器!

    臺階儀亞垂直分辨率能夠實現納米級別的測量和分析,儀器具備出色的精確性和穩定性。在納米加工領域,臺階儀不僅能準確評估材料的表面形貌和結構,同時也為納米加工過程的控制和優化提供了可靠的依據。利用臺階
    發表于 02-20 09:11 ?0次下載

    臺階儀:亞垂直分辨率,領跑新材料納米加工的測量利器!

    臺階儀具備亞垂直分辨率,可實現納米級別測量和分析。在納米加工領域,臺階儀能評估材料表面形貌和結構,優化納米加工過程。其線性可變差動電容傳感器具有高分辨率,可測量蝕刻、濺射等多種工藝
    的頭像 發表于 02-19 13:49 ?713次閱讀
    臺階儀:亞<b class='flag-5'>埃</b><b class='flag-5'>級</b>垂直<b class='flag-5'>分辨</b>率,領跑新材料納米加工的測量利器!

    為什么單個電感沒有極性?

    為什么單個電感沒有極性? 單個電感沒有極性是因為電感是由線圈或線圈組成的元件,其內部沒有正極或負極的區別。 電感是由導體卷繞成線圈的一種元件。在電感中,電流通過線圈時會產生磁場。當磁場發生變化
    的頭像 發表于 02-18 14:51 ?1052次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 免费看午夜高清性色生活片 | 日本理论片午午伦夜理片2021 | 99热这里只有精品88 | 国产成在线观看免费视频 | 狠狠撩色姣姣综合久久 | NANANA在线观看高清影院 | 亚洲 欧美 国产 综合不卡 | 伊人久久亚洲精品一区 | 99久久国内精品成人免费 | 扒开美女的内衣亲吻漫画 | 国内精品视频一区二区在线观看 | 永久精品免费影院在线观看网站 | 在线精品视频成人网 | 韩国伦理电影在线神马网 | 久久国产精品永久免费网站 | 免费视频国产在线观看网站 | 在线亚洲国产日韩欧洲专区 | 一个人日本的视频免费完整版 | 免费看a视频 | 最新亚洲人成网站在线影院 | 国产高清视频在线播放www色 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃臀 | 内射白嫩少妇超碰 | 久草热8精品视频在线观看 久草青青在线 | 日韩美一区二区 | 色多多污污在线播放免费 | 91热久久免费频精品动漫99 | 久久精品国产免费中文 | 久久综合给合久久狠狠狠… | 在线亚洲97se| 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 成年性生交大片免费看 | 亚洲国产在线视频中文字 | 24小时日本在线观看片免费 | 久久精品国产欧美成人 | 被肉日常np高h | H揉捏娇喘乳叫床NP调教视频 | 亚洲AV无码国产精品午夜久久 | 91精品视频网站 | 琪琪午夜福利免费院 | 亚洲 欧美 制服 视频二区 |