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文档简介

1、离子电导显微镜离子电导显微镜(Scanning ion conductive microscope, SICM)ContentsContents010102020303IntroductionIntroductionPrinciples of operation and instrumentationAttributes of SICM1、IntroductionIntroduction 1989年,Hansma等在扫描隧道显微镜的基础上,设计出了第一台SICM。 1997年,Korchev等利用交流式负反馈技术取代传统直流式负反馈技术,使SICM成功实现了对活体生物样品的高分辨率扫描成像。

2、2009年,Novak及其同事对SICM的连续负反馈模式再一次进行了改进,研究出了全新的跳跃模式。Component:2、Principles of operation and Principles of operation and instrumentationinstrumentationSICM系统最关键的技术是探针与样品之间距离的精确控制2.1 Nonmodulated ModeNonmodulated Mode在直流模式下,为了避免探针与样品接触,在直流模式下,为了避免探针与样品接触,通常不能将两者的距离设定得很近,而只通常不能将两者的距离设定得很近,而只能选择相对安全的距离,但是这

3、样就牺牲能选择相对安全的距离,但是这样就牺牲了反馈系统的灵敏性,使反馈系统很容易了反馈系统的灵敏性,使反馈系统很容易受到非距离因素的干扰,如电压波动、溶受到非距离因素的干扰,如电压波动、溶液浓度不均匀和探针部分堵塞等,从而导液浓度不均匀和探针部分堵塞等,从而导致图像不清晰。致图像不清晰。2.2 Distance-Modulated ModeDistance-Modulated Mode与直流电流的变化趋势相反,调制电流随探与直流电流的变化趋势相反,调制电流随探针与样品距离的减小而急剧增大,并且只与针与样品距离的减小而急剧增大,并且只与距离的变化有关距离的变化有关。2.3 Hopping Mod

4、eHopping Mode 当探针远离样品时测定参比电流,然后探针逼近样品表面,直到电流减小了参比电流的0251,将此时探针在Z方向的位置记录为这一位点的样品高度。随后,探针抬起,当样品水平地移动到下一个成像位点后探针重新向样品表面逼近,如此重复,以完成扫描。与连续模式相比,跳跃模式可以扫描起伏更大的表面跳跃模式还可以通过实时改变成像像素的方式提高扫描速度3.1 High spatial resolution3、Attributes of SICM分辨率取决于毛细管管径大小和样品-管距离;通常垂直分辨率 10 nm,水平分辨率 50 nm。最高分辨率达到 36 nmFi g a : SEM image of fixed A6 cel ls; b: SICM image of living A6 cells (左侧虚线箭头为微绒毛结构 , 右侧实线箭头为紧密连接) 3.2 Noncontact Surface ImagingFig:Extensions of a fixed fibroblast3.3 ISME-SICM3.3 ISME-SICM3.4 Imaging of CCPs(Imaging of CCPs(网格蛋白小窝)网格蛋白小窝) by combined by com

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