AFM目前可以测量样品表面许多性质,最主要的应用是测试样品表面形貌。AFM的应用领域远远超过STM,它不仅有和STM相同的分辨率,还能完成绝缘物质在内各种样品的测试。当使用STM测定绝缘物质时,必须在样品表面镀一层导电薄膜,导电薄膜会使样品表面发生许多微细变化,这样会导致观察结果和样品表面的实际形状有一定的出入。
原子力显微镜自发明以来,由于其测量精度较高,在纳米科学、材料、化工、生物等领域得到了广泛的应用。
1、在材料科学方面,可以使用原子力显微镜对材料表面进行扫描,观察样品表面粗糙情况或波纹情况,为样品表面膜性能提供信息,且探针不会对样品表面造成损伤。
2、在生物科学方面,原子力显微镜检测生物样品具有制备样品简单,样品无需特殊处理,能在多种环境中操作。因此,可以使用原子力显微镜对生物分子扫描成像,观察细胞的动态信息,还可以对生物分子进行纳米操作。
3、在信息领域,可利用原子力显微镜的探针进行纳米压痕,以实现高密度信息存储。利用探针在样品表面以轻敲形成表面的压痕,完成写入信息过程
4、在制造领域,实现基于原子力显微镜的纳米刻蚀研究。在量子计算机方面,基于原子力五星级的操作技术可应用于离子阱、量子点操作的研究。
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