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在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法技术

技术编号:11753835 阅读:221 留言:0更新日期:2015-07-22 02:19
本发明专利技术提供一种原子力显微镜微悬臂梁弹性常数热噪声标定法的溯源方法,所述溯源方法是在原子力显微镜上通过微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置进行标定的,该方法步骤包括有微悬臂梁弹性常数范围的区间划分、微悬臂梁实物基准、溯源实验方法、溯源修正因子的计算公式以及原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁弹性常数的热噪声法的计算公式。本发明专利技术的效果是实现了在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的热噪声法的量值与国际单位SI的溯源,保证原子力显微镜上微悬臂梁弹性常数的标定和力值测量的准确度,从而使得不同实验室利用原子力显微镜进行微悬臂梁弹性常数标定、微力测量或者微力加载实验时数据的统一性、可靠性和可比性。

【技术实现步骤摘要】
在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法
本专利技术属于纳米科技和计量学的交叉领域,涉及一种在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法。
技术介绍
微悬臂梁是原子力显微镜(AFM:AtomicForceMicroscope)的核心元件,AFM通过微悬臂梁实现对样品的成像、力的测量和力的加载。微悬臂梁是长、宽和厚三维尺寸在几个纳米(nano-meter)至几百微米(micro-meter)范围内的一种弹性元件,在使用时,一端固定,另一端自由。微悬臂梁是一种弹性元件,对微小力的测量或者微小力的加载时遵循胡克定律。根据胡克定律,F=kΔz,其中,F是微小力,国际单位是牛顿(符号为N),k是微悬臂梁的弹性常数,国际单位是牛顿/米(符号为N/m),Δz是自由端的位移,国际单位是米(符号为m)。可见,原子力显微镜进行力的测量和力的加载时,其准确度取决于微悬臂梁弹性常数k的准确度,所以,微悬臂梁弹性常数的准确测量至关重要。为此,学者们已提出了多种方法用于微悬臂梁弹性常数的标定,其中一种重要的标定方法是热噪声法。热噪声法是建立在均分理论(equipartitiontheorem)基础上的一种弹性常数测量方法,它是利用仪器测量微悬臂梁自由端的热噪声振幅,并对其一阶谐振峰的拟合计算获得该谐振峰的频率、振幅和品质因数,再用公式计算得到微悬臂梁的弹性常数。该方法具有在线、测量过程简单、无损、非接触等优点,但该方法这使得使用该方法在原子力显微镜上标定微悬臂梁的弹性常数以及基于微悬臂梁的弹性常数进行力的测量时,各个实验室之间数据难以比对,甚至导致对客观现象的误解。如何将原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的热噪声法溯源到国际单位SI,已经成为原子力显微镜研究和应用领域的当务之急。原子力显微镜是一种重要的微米纳米成像和材料纳米力学特性测试工具,它不仅应用于物理、化学、生命等基础科学领域的研究,也在医疗卫生、航空航天、汽车、电子、信息、仪器仪表、化工等工业领域,用于半导体、金属、合金、聚合物、复合材料、生物材料、细胞、蛋白质等材料性质的纳米力学特性分析,对于促进纳米科技的发展和产业化十分重要。原子力显微镜利用微悬臂梁弹性传感元件的胡克定律进行力值测量,即F=kΔz,其中,k是微悬臂梁的弹性常数,Δz是自由端的位移。可见,微悬臂梁的测力准确度依赖于弹性常数k的准确测量。微悬臂梁弹性常数的热噪声标定法是原子力显微镜上常用的弹性常数标定方法,但由于在国内外尚未有公认的溯源方法,使得不同实验室的力值测量数据存在较大差异,不具有可比性,往往对力值本身及现象本质的解释存在很大差异。
技术实现思路
本专利技术提供一种在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法,其目的是实现热噪声法与国际单位制SI的直接溯源,保证原子力显微镜上微悬臂梁弹性常数的标定和力值测量的准确度,从而使得不同实验室利用原子力显微镜进行微悬臂梁弹性常数标定、微力测量或者微力加载实验时数据的统一性、可靠性和可比性。为实现上述目的,本专利技术采用的技术方案是提供一种原子力显微镜微悬臂梁弹性常数热噪声标定法的溯源方法,所述溯源方法是在原子力显微镜上通过微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置进行标定的,该方法包括有微悬臂梁弹性常数范围的区间划分、微悬臂梁实物基准、溯源实验方法、溯源修正因子的计算公式以及原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁的弹性常数的热噪声法的计算公式。本专利技术的效果是实现了在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的热噪声法的量值的溯源,将原子力显微镜上的力值测量结果与国际单位SI保持统一,该方法保证原子力显微镜上微悬臂梁弹性常数的标定和力值测量的准确度,从而使得不同实验室利用原子力显微镜进行微悬臂梁弹性常数标定、微力测量或者微力加载实验时数据的都是可以溯源到统一的国际单位制,使得各个原子力显微镜测得的纳米力学数据具有可比性,为在物理、化学、生命等科研领域以及医疗卫生、航空航天、汽车、电子、信息、仪器仪表、化工等工业领域材料的纳米力学性能分析和材料选用提供可靠的纳米力学数据。在原子力显微镜上测得的所述的纳米力学数据,可以用来分析和计算材料本身的纳米力学性能,如硬度、杨氏模量等,是获取材料的纳米力学特性或纳米材料选择的合适的材料提供可靠的方法。附图说明图1为本专利技术的微悬臂梁实物基准结构示意图;图2本专利技术的微悬臂梁实物基准安装于夹持器时的对准示意图;图3本专利技术的微悬臂梁实物基准与原子力显微镜光杠杆的入射光束对准调整示意图。图中:1、基体2、基体上的边线带刻度的“矩形”标识3、梁4、梁上的“带十字的圆形”标识和刻度尺5、安装微悬臂梁实物基准的夹持器6、夹持器上的两条垂直边线7、原子力显微镜光杠杆的入射光束8、入射光束照射微悬臂梁实物基准的梁而形成的光斑9、反射光束具体实施方式结合附图对本专利技术的在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法加以说明。本专利技术的在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法包括微悬臂梁弹性常数范围的区间划分方案、微悬臂梁实物基准设计方案、溯源实验方法、溯源修正因子的计算公式、以及原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁弹性常数的热噪声法的计算公式。首先,微悬臂梁弹性常数范围的区间划分方案,根据原子力显微镜上可以标定的微悬臂梁的弹性常数范围,即0.001N/m~100N/m,将原子力显微镜上常用微悬臂梁弹性常数量值范围划分为五个区间,即,区间一:0.001~0.0099N/m;区间二:0.01~0.099N/m;区间三:0.1~0.99N/m;区间四:1.0/m~9.9N/m;区间五:10.0~99.9N/m。本专利技术同时提供针对上述五个区间的、一组共五个微悬臂梁实物基准的设计方案,分别用于上述五个区间内弹性常数的量值传递,将所述五个微悬臂梁用符号记为Ci,i=a,b,c,d,e。所述微悬臂梁实物基准结构如图1所示。每个微悬臂梁实物基准均包括基体1、基体上的边线带刻度的“矩形”标识2、梁3、以及梁上的“带十字的圆形”标识和刻度尺4等四部分。所述微悬臂梁以单晶硅为材料用微纳加工技术得到。对应于上述五个弹性常数区间,所述的五个微悬臂梁弹性常数的设计值分别为Ca:0.005±10%N/m;Cb:0.05±10%N/m;Cc:0.5±10%N/m;Cd:5.0±10%N/m;Ce:50.0±10%N/m。而在量值传递过程中,每个微悬臂梁实物基准均以在弹性常数溯源装置上的多次测量结果的算术平均值作为实际的微悬臂梁弹性常数溯源值。在每个微悬臂梁实物基准上用微纳加工技术制作出两种标识,即所述的基体上的边线带刻度的基体上的边线带刻度的“矩形”标识2、以及梁上的“带十字的圆形”标识和刻度尺4。所述的基体上的边线带刻度的“矩形”标识2、以及梁上的“带十字的圆形”标识和刻度尺4用于实物基准在安装和标定实验时的定位参考,以减小在量值传递过程中由于安装定位和激光光斑定位不准带来的不确定度。所述的基体上的边线带刻度的“矩形”标识2用于安装实物基准时与测量仪器的定位参考。根据微悬臂梁实物基准的整体尺寸,可以设计矩形标识的四条边线的最小刻度,如200nm、500nm、1μm、5μm、100μm、500μm等,或其它合适的值,而矩形的整体尺寸依据基体的大小确定,如从几微米到几千微米。所述的梁上的“带本文档来自技高网
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在原子力显微镜上标定微悬臂梁弹性常数的溯源方法

【技术保护点】
一种原子力显微镜微悬臂梁弹性常数热噪声标定法的溯源方法,所述溯源方法是在原子力显微镜上通过微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置进行标定的,该方法包括有微悬臂梁弹性常数范围的区间划分、微悬臂梁实物基准、溯源实验方法、溯源修正因子的计算公式以及原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁的弹性常数的热噪声法的计算公式:1)所述的微悬臂梁弹性常数范围的区间划分,把原子力显微镜上常用微悬臂梁弹性常数量值范围划分为五个区间,即,区间一:0.001~0.0099N/m;区间二:0.01~0.099N/m;区间三:0.1~0.99N/m;区间四:1.0/m~9.9N/m;区间五:10.0~99.9N/m;2)所述的微悬臂梁实物基准,微悬臂梁实物基准包括一组共五个微悬臂梁实物基准,分别用于所述五个区间内原子力显微镜上用热噪声法标定弹性常数时的量值传递,将所述五个微悬臂梁用符号记为Ci,i=a,b,c,d,e的弹性常数区间;所述微悬臂梁均包括用微纳加工得到的梁和基体两部分,对应于上述五个弹性常数区间,所述的五个微悬臂梁弹性常数的设计值分别为Ca:0.005±10%N/m、Cb:0.05±10%N/m、Cc:0.5±10%N/m、Cd:5.0±10%N/m、Ce:50.0±10%N/m;而在量值传递过程中,每个微悬臂梁实物基准用于将实物基准本身的量值传递到原子力显微镜上,过程是,在所述的微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置上,标定所得到的微悬臂梁实物基准的结果作为准确值,再用该微悬臂梁实物基准去校对原子力显微镜,并得到溯源修正因子和原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁弹性常数的热噪声法的计算公式;3)所述的微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置上的多次测量结果的算术平均值作为实际的微悬臂梁弹性常数溯源值,在每个微悬臂梁实物基准上用微纳加工技术制作出两种标识,用于实物基准在安装和溯源标定实验时的定位参考,以减小在量值传递过程中由于安装定位和激光光斑定位不准带来的不确定度:一种为加工在微悬臂梁基体的上表面上的边线带刻度的矩形标识,用于安装实物基准时与原子力显微镜的定位参考,在安装时参考矩形的任意两条边线,使得原子力显微镜上的装夹装置的参考边线与所述基体上的矩形标识的参考边线分别对齐;另一种为加工在梁的自由端上表面上的带十字的圆形标识和刻度尺,带十字的圆形标识用于实物基准在量值传递实验过程中激光光斑的定位参考,调试过程中,使得测量光束的光斑中心位于带十字的圆形标识的交叉点;而刻度尺则标识出带十字的圆形标识与梁的起点,即梁与基体相连接位置的绝对长度,这个长度就是该实物基准的有效长度;将原子力显微镜上的微悬臂梁弹性常数的热噪声标定法溯源到国际单位制,需要计算出所述的微悬臂梁实物基准的溯源修正因子,用βi表示,i对应于微悬臂梁的序号,即i=a,b,c,d,e;并进一步通过溯源修正因子βi建立基于原子力显微镜标定任意微悬臂梁的弹性常数的公式;所述的热噪声所述的溯源实验方法包括两个步骤:第一步:将每个弹性常数区间所对应的微悬臂梁实物基准,在弹性常数溯源装置上用静态加载模式标定所述微悬臂梁实物基准的弹性常数Ci,根据加载过程中微悬臂梁实物基准的力-位移曲线,采用最小二乘法将其拟合为一条直线,则此直线的斜率就是通过本步骤测量得到的微悬臂梁的弹性常数值,通过多次测量取平均值的方法获得弹性常数的溯源值,记为则就是溯源到国际单位的微悬臂梁的弹性常数值;第二步,对每一个微悬臂梁实物基准在原子力显微镜上用热噪声法测量弹性常数,采取多次测量取平均值的方法获得原子力显微镜上的测量值,记为根据所述的溯源实验方法的两个步骤分别得到的所述的和用来计算所述的溯源修正因子;所述的溯源修正因子,第i个微悬臂梁实物基准所对应弹性常数区间的溯源修正因子βi的计算公式为:所述的微悬臂梁弹性常数的计算公式,基于热噪声法在原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁弹性常数的计算公式为:k=βiχkBTγA0frQ]]>式中,k是任意一个被测微悬臂梁的弹性常数,βi是第i个微悬臂梁所对应的弹性常数区间的溯源修正因子,kB是玻尔兹曼常数,T是绝对温度,χ是弯曲模态修正因子,γ是光杠杆修正因子,A0、fr、Q分别是微梁热噪声谱一阶振动谐振峰的归一化幅值、谐振频率、品质因数。...

【技术特征摘要】
1.一种原子力显微镜微悬臂梁弹性常数热噪声标定法的溯源方法,所述溯源方法是在原子力显微镜上通过微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置进行标定的,该方法包括有微悬臂梁弹性常数范围的区间划分、微悬臂梁实物基准、溯源实验方法、溯源修正因子的计算公式以及原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁的弹性常数的热噪声法的计算公式:1)所述的微悬臂梁弹性常数范围的区间划分,把原子力显微镜上常用微悬臂梁弹性常数量值范围划分为五个区间,即,用S1表示的区间一为:0.001~0.0099N/m;用S2表示的区间二为:0.01~0.099N/m;用S3表示的区间三为:0.1~0.99N/m;用S4表示的区间四为:1.0/m~9.9N/m;用S5表示的区间五为:10.0~99.9N/m;2)所述的微悬臂梁实物基准,微悬臂梁实物基准包括一组共五个微悬臂梁实物基准,分别用于所述五个区间内原子力显微镜上用热噪声法标定弹性常数时的量值传递,将所述五个微悬臂梁实物基准用符号记为Ci,i=a,b,c,d,e;所述微悬臂梁实物基准均包括用微纳加工得到的梁和基体两部分,对应于上述五个弹性常数区间;所述的五个微悬臂梁实物基准的弹性常数的设计值用符号记为Ki,i=a,b,c,d,e,微悬臂梁实物基准Ca的弹性常数设计值Ka为0.005±10%N/m,微悬臂梁实物基准Cb的弹性常数设计值Kb为0.05±10%N/m,微悬臂梁实物基准Cc的弹性常数设计值Kc为0.5±10%N/m,微悬臂梁实物基准Kd的弹性常数设计值kd为5.0±10%N/m;微悬臂梁实物基准Ce的弹性常数设计值Ke为50.0±10%N/m;而在量值传递过程中,每个微悬臂梁实物基准用于将实物基准本身的量值传递到原子力显微镜上,过程是,在所述的微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置上,标定所得到的微悬臂梁实物基准的结果作为准确值,再用该微悬臂梁实物基准去校对原子力显微镜,并得到溯源修正因子和原子力显微镜上标定任意一个微悬臂梁弹性常数的热噪声法的计算公式;3)所述的微悬臂梁弹性常数的溯源标定装置上的多次测量结果的算术平均值作为实际的微悬臂梁弹性常数溯源值,在每个微悬臂梁实物基准上用微纳加工技术制作出两种标识,用于实物基准在安装和溯源标定实验时的定位参考,以减小在量值传递过程中由于安装定位和激光光斑定位不准带来...

【专利技术属性】
技术研发人员:李艳宁魏亚旭吴森刘璐汪维忠胡晓东傅星多伦雷丹特胡小唐
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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