浙大新研究让测量纳米世界有了新“触角”
触角是昆虫重要的感受器,通过感触外界物体,做出相应反馈。在物质世界中,要更好研究物体接触时的“力量”离不开原子力显微镜,而其核心构件探针,则如同昆虫的“触角”,能够将样品表面的作用力转换成微悬臂梁的弯曲,进而通过激光束探测到。然而长久以来,球形原子力显微镜探针(也称胶体探针)在纳米尺度的测量存在“盲区”。近日,浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院胡欢研究员团队,联合美国IBM沃森研究中心以及东华大学机械系彭倚天教授团队合作发明的一种新型纳米球探针技术,可以精准测量纳米到微米尺度范围的界面,填补了该尺度空缺,解决了纳米摩擦学领域的重要技术瓶颈。 这项研究刊发在了国际界面研究领域著名期刊《兰格缪尔》(Langmuir),并作为封面之一重点报道。 第一个利用氦离子注入制造的纳米球探针的工艺流程 球形探针的现实困难 原子力显微镜一个微悬臂梁和位于自由端的一个纳米针尖构成,能够通过探针将十分微小的的力,通过微悬臂梁反射的激光信号测量出来,为探究纳米尺度的物质世界打开一扇门。 例如,基于对机械部件界面之间摩擦力的研究,能够指导研发降低摩擦力进而减小能耗的技术;对材料间的吸附力研究,能够促进超级胶水的研制。对生物样品如癌细胞的硬度进行测量,有可能判断其是否更容易转移,等等。 球形原子力探针是众多类型原子力显微镜探针中的重要成员,球形在形变、硬度、力学属性等方面更具优势,进而有利于后续的科学分析。球形探针,十分适合界面力学的精准测量,因为接触面积是球面,可以精确预测接触面积和力的关系,因此可以精准的测试样品的力学特性,且不容易破坏样品,在生物领域如细胞,细菌和病毒的力学测试,胶体科学领域有广阔的应用前景 但是,传统显微镜上的球形探针,随着科研发展的进程具有明显的不足。这类探针尺寸在1-10微米,测试精度有限,缺乏在纳米尺度的测量。与此同时,球形探针是通过胶水粘贴,本身粘贴位置就很难把控影响精确度,同时遇到高温或液体常常容易脱落。 |