简述AFM的原理、工作原理及与STM的比较。

题目

简述AFM的原理、工作原理及与STM的比较。


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  • 第1题:

    简述STM的原理。


    正确答案: STM:扫描隧道显微镜,人类第一次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物理化学性质。
    原理:
    隧道效应:物体越过势垒,有一阈值能量,量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分粒子反弹,还会有一些粒子能过去,如同有一个隧道,故名隧道效应。
    探针与样品之间的缝隙就相当于一个势垒,电子的隧道效应使其可以穿过这个缝隙,形成电流,并且电流对探针与样品之间的距离十分敏感,因此通过电流强度就可以知道探针与样品之间的距离。

  • 第2题:

    简述RIP工作原理及应用特点。


    正确答案: 要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离距离,
    应用特点是:
    1)仅和相邻的路由交换信息
    2)路由器交换的信息是当前本路由所知道的全部信息,即自己的最短距离

  • 第3题:

    简述POS的工作原理与特征?


    正确答案: POS的工作原理:利用光学式自动读取设备搜集销售商品时按照单品类别读取商品销售信息(商品名、单价、销售数量、销售时间等)及进货、配送等阶段发生的各种信息,通过通信网络送入计算机系统,按照各个部门的使用目的对上述信息进行处理、加工和传送的系统。
    POS的特征:
    1、单品管理、客户管理、员工管理
    2、销售时点信息输入
    3、自动读取信息4、信息集中管理

  • 第4题:

    简述电压比较器基本工作原理。


    正确答案:基本工作原理:由于高质量集成运放的开环电压放大倍数很大,输入偏臵电流很小,失调电压也较小,一般可按理想情况考虑,因此在开环状态下,只要反相输入端的电位高于同相输入端的电位即u->u+,则u O为低电平。反之,若u+>u-,则u O 为高电平。

  • 第5题:

    简述方向比较式高频保护的基本工作原理。


    正确答案: 方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。
    因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。

  • 第6题:

    问答题
    原子力显微镜(AFM)和隧道扫描显微镜(STM)的工作原理有什么不同?

    正确答案: AFM的工作原理是利用原子之间的范德华力的作用来呈现样品的表面特征,而STM的工作原理是基于量子力学的隧道电流效应,通过一个由压电陶瓷驱动的探针在物体表面作精确的二位扫描,通过隧道电流的变化来得到表面起伏情况。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    简述四冲程汽油机与柴油机工作原理的比较。

    正确答案: (1)两种发动机中,每完成一个工作循环,曲轴转两周(7200),每完成一个行程曲轴转半周(1800),进气行程是进气门开启,排气行程是排气门开启,其余两个行程进、排气门均关闭。
    (2)无论是汽油机还是柴油机,在四个行程中,只有作功行程产生动力,其余三个行程是为作功行程作准备的辅助行程,都要消耗一部分能量。
    (3)两种发动机运转的第一循环,都必须靠外力使曲轴旋转完成进气和压缩行程,作功行程开始后,作功能量储存在飞轮内,以维持循环继续进行。
    (4)汽油机的混合气是在气缸外部形成的,进气行程中吸入气缸的是可燃混合气;柴油机的混合气是在气缸内部形成的,进气行程中吸入气缸的是纯空气。
    (5)汽油机在压缩终了时,靠火花塞强制点火燃烧,而柴油机则靠混合气自燃着火燃烧。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述逐次逼近比较式A/D转换器的工作原理。

    正确答案: 逐次逼近比较式的基本原理是:将被测电压和一个可变的基准电压进行逐次比较,最终逼近被测电压。即采用一种“对分搜索”的策略,来逐步缩小Ux的位置范围
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    简述STM的工作原理。


    正确答案:工作原理:利用压电陶瓷的压电效应,测量样品与针尖之间的的电流大小,反馈到反馈电压上,由于电流的大小与针尖与样品之间的距离有关,因此通过电压数据反应到样品表面的突起状况。

  • 第10题:

    简述冲击气缸的工作过程及工作原理。


    正确答案: 它的工作过程可简单地分为三个阶段。第一段,气源由孔A供气,孔B排气,活塞上升并用密封垫封住喷嘴,气缸上腔成为密封的储气腔。第二段,气源改由孔A排气,孔B进气。由于上腔气压作用在喷嘴上面积较小,而下腔作用面积较大,可使上腔贮存很高的能量。第三段,上腔压力增大,下腔压力继续降低,上下腔压力比大于活塞与喷嘴面积比时,活塞离开喷嘴,上腔的气体迅速充入到活塞与中盖间的空间。活塞将以极大的加速度向下运动,气体的压力能转换为活塞的动能,利用这个能量对工件冲击做工,产生很大的冲击力。

  • 第11题:

    简述泡沫灭火系统的组成及工作原理。


    正确答案: 泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。其工作原理是:通过泡沫比例混合器(装置)将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。

  • 第12题:

    简述STP的作用及工作原理.


    正确答案:作用:(1)能够在逻辑上阻断环路,生成树形结构的拓扑;
    (2)能够不断的检测网络的变化,当主要的线路出现故障断开的时候,STP还能通过计算激活阻起到断的端口,起到链路的备份作用。
    工作原理:STP将一个环形网络生成无环拓朴的步骤:
    选择根网桥(RootBridgE.
    选择根端口(RootPorts)
    选择指定端口(DesignatedPorts)
    生成树机理
    每个STP实例中有一个根网桥
    每个非根网桥上都有一个根端口
    每个网段有一个指定端口
    非指定端口被阻塞STP是交换网络的重点,考察是否理解.

  • 第13题:

    简述逐次逼近比较式A/D转换器的工作原理。


    正确答案:逐次逼近比较式的基本原理是:将被测电压和一个可变的基准电压进行逐次比较,最终逼近被测电压。即采用一种“对分搜索”的策略,来逐步缩小Ux的位置范围

  • 第14题:

    问答题
    简述方向比较式高频保护的基本工作原理。

    正确答案: 方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一例看到的是反方向。
    因此,方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障的电流元件。所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别的动作行为。
    解析: 暂无解析

  • 第15题:

    问答题
    简述STM和AFM的工作原理及对纳米技术的影响?

    正确答案: S.TM工作原理:扫描隧道显微镜是一种利用量子力学的隧道效应的非光学显微镜它主要是利用一根非常细的钨金属探针,针尖电子会跳到待测物体表面上形成穿隧电流,同时,物体表面的高低会影响穿隧电流的大小,针尖随着物体表面的高低上下移动以维持恒定的电流,依此来观测物体表面的形貌
    S.TM对纳米技术的影响:它作为一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率此外扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针尖端精确操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具
    A.FM工作原理:AFM的关键组成部分是一个头上带有一个用来扫描样品表面的尖细探针的微观悬臂当探针被放置到样品表面附近的地方时,悬臂会因为受到探针头和表面的引力而遵从胡克定律弯曲偏移在不同的情况下,这种被AFM测量到的力可能是机械接触力、范德华力、毛吸力、化学键、静电力、磁力(见磁力显微镜)喀希米尔效应力、溶剂力等等通常,偏移会由射在微悬臂上的激光束反射至光敏二极管阵列而测量到,较薄之悬臂表面常镀上反光材质(如铝)以增强其反射通过惠斯登电桥,探头的形变何以被测得,不过这种方法没有激光反射法或干涉法灵敏
    A.FM对纳米技术的影响:不同于电子显微镜只能提供二维图像,AFM提供真正的三维表面图同时,AFM不需要对样品的任何特殊处理,如镀铜或碳,这种处理对样品会造成不可逆转的伤害第三,电子显微镜需要运行在高真空条件下,原子力显微镜在常压下甚至在液体环境下都可以良好工作这样可以用来研究生物宏观分子,甚至活的生物组织
    解析: 暂无解析

  • 第16题:

    问答题
    举例介绍STM和AFM在材料分析工作中的应用。

    正确答案: 与SEM,TEM,FIM相比,STM具有结构简单.分辨本领高等特点,可在真空.大气或液体环境下,在实空间内进行原位动态观察样品表面的原子组态,并可直接用于观察样品表面发生的物理或化学的动态过程及反应中原子的迁移过程等。STM除具有一定的横向分辨本领外,还具有极优异的纵向分辨本领,STM的横向分辨率达0.1nm,在与样品垂直的z方向,其分辨率高达0.01nm。由此可见,STM具有极优异的分辨本领,可有效的填补SEM,TEM,FIM的不足,而且,从仪器工作原理上看,STM对样品的尺寸形状没有任何限制,不破坏样品的表面结构。目前,STM已成功地用于单质金属.半导体等材料表面原子结构的直接观察。
    扫描隧道显微镜不能测量绝缘体表面的形貌。1986年G.Binnig提出原子力显微镜(AFM)的概念,它不但可以测量绝缘体表面形貌,达到接近原子分辨,还可以测量表面原子间的力,测量表面的弹性.塑性.硬度.粘着力.摩擦力等性质。
    解析: 暂无解析