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주사현미경에 대하여 조사하였습니다.
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따라서 시료의 전처리 과정에서 원래의 구조가 심각하게 훼손되는 일이 많이 발생한다. 특히 생물시료는 자연적으로 액상으로 존재하는 경우가 많기 때문에 액 상에서의 관찰은 생물시료의 근원적인 구조를 규명하는데 매우 중요하다. 기존의 광학현미경은 액상으로 관찰이 가능하나 배율이 너무 낮아 외형적인 구조관찰에 그 친다. 전자 현미경도 생물시료를 액체상태에서 유지하면서 구조를 관찰 하는 것이 거의 불가능하기 때문에 전자 현미경 또한 일반 현미경과 같이 생물시료에 많은 문 제점을 내포하고 있다.
그리고 SPM은 물질, 재료를 관찰하는 것뿐만 아니라 그 탐침을 사용해 원자를 하
나씩 조작할 수도 있다. 이것은 우연히 발견되었지만, 탐침에 전압을 가하여 원자 를 탐침에 달라붙게 하거나 원자와 원자 사이에 탐침을 넣어 눌러 줌으로써 원자간 의 연결을 절단할 수도 있다. 1991년에 IBM의 Donald M. Eigler박사가 그 방법을 이용하여 크세논(Xe ; Xenon)원자를 나열하여 IBM이라는 글자를 나노 크기로 썼 다. 이것은 처음에 여기저기 흩어져 있는 원자에 침을 접근시켜 하나하나 움직여서
문자형태로 나열한 것이다.

아래 그림은 이황화모리브덴(MoS2)에서 황 원자를 튕겨내는 것에 의해 쓰여진 세 계최소의 글자이다.

아래의 표는 광학현미경, 전자현미경 및 원자현미경의 특징을 정리한 것이다. 아 래의 표에서 나타난 바 와 같이 원자현미경은 광학현미경이나 전자현미경이 갖고 있는 한계를 모두 극복할 수 있 는 기능상의 장점을 보유하고 있다. 특히 3차원 형 상에 대한 정보와 액체상태에서의 구조 분석이 가능한 것은 생물소재의 미세구조 분석에 매우 유효한 기능이다. 따라서 최근 생물분야에서 물질의 세부적인 구조분 석을 위해서는 원자현미경의 사용이 필수적이라는 인식이 확산되고 있다.
광학현미경
FIELD SEM
Confor…(생략)

1.0㎛, 1.0㎛

1) 학술 및 산업분야 : 현재 주사탐침현미경은 주로 학술연구용과 산업용 분석, 측 정기로 널리 사용되고 있다. 반도체 표면 분석, 하드 디스크, 천연 광물 표면 분석, 폴리머 표면, 물리 분야 즉 표면 전자 구조, 재료분야등 새로운 모드의 꾸준한 개 발과 함께 응용분야가 매우 광범위하다.



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ID : pcyh******
Regist : 2013-09-01
Update : 2013-09-01
FileNo : 16154722

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