扫描隧道显微镜 编辑
扫描隧道显微镜,是一种利用量子隧穿效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁海因里希·罗雷尔IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位发明者因此与电子显微镜的发明者恩斯特·鲁斯卡分享了1986年诺贝尔物理学奖
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格尔德·宾宁,德国物理学家,扫描隧道显微镜和原子力显微镜的发明者之一,1986年获得诺贝尔物理学奖。
9,10-二溴蒽是一种有机化合物,化学式为C14H8Br2,它是二溴蒽的同分异构体之一。它于1923年首次被合成,也是第一个原子力显微镜和扫描隧道显微镜观测到化学反应的单分子。
原子力显微镜,也称扫描力显微镜是一种纳米级高分辨的扫描探针显微镜,优于光学衍射极限1000倍。原子力显微镜的前身是扫描隧道显微镜,是由IBM苏黎士研究实验室的卡尔文·奎特 ,格尔德·宾宁和格勃 在1986年在扫描隧道显微镜的基础上设计而来。
量子显微镜是可以测量物质和量子粒子的微观属性并能让其成像的显微镜。这些显微镜都运用到了量子原理。第一个量子显微镜是扫描隧道显微镜,它为光离子化显微镜和量子纠缠显微镜的发展铺平了道路。
局部态密度 是指在实空间分布的态密度。它可以通过扫描隧道显微镜得到,也可以在已知晶体结构和材料特性的情况下,通过计算机仿真得到,比如密度泛函理论。
奈米光子学是研究光在奈米尺度的行动、或是物体在光线照射下的相互作用,其中部分光学科技得以使用至奈米范畴中,例如表面电浆子、局部表面电浆共振效应、乃至于近场扫描式光学显微镜和扫描隧道显微镜等。
原子力显微镜,也称扫描力显微镜是一种纳米级高分辨的扫描探针显微镜,优于光学衍射极限1000倍。原子力显微镜的前身是扫描隧道显微镜,是由IBM苏黎士研究实验室的卡尔文·奎特 ,格尔德·宾宁和格勃 在1986年在扫描隧道显微镜的基础上设计而来。
9,10-二溴蒽是一种有机化合物,化学式为C14H8Br2,它是二溴蒽的同分异构体之一。它于1923年首次被合成,也是第一个原子力显微镜和扫描隧道显微镜观测到化学反应的单分子。