Материал: Микро- и наноструктурированные материалы. Репортаж из пятого измерения (Третьяков), 2008, c.182

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

«Кирпичики скелета». Внешний вид кристаллитов гидроксилапатита, используемых для получения биокерамики и имплантантов. (просвечивающая электронная микроскопия).

Микрофотографии незамещенных и кремниймодифицированных порошков ГАП

Морфология порошков ГАП, полученных из разных солей: нитрата (слева) и хлорида (справа) кальция после отжига при 700 оС

Микроструктура образца биоцемента после механических испытаний.

Деградация биокерамики в водном растворе, воспроизводящем состав физиологической жидкости (BSF).

152

«Инопланетянин»: микроструктура пористой биокерамики, полученной из наночастиц ГАП с использованием пластиковой губки в качестве темплата.

153

«Яблоки на Луне»: пористая биокерамика. Направленная кристаллизация сферических частиц гидроксиапатита из искусственной межтканевой жидкости в целлюлоз-ацетатной нано- и микропористой тонкой пленке (мембране) с целью получения гибкого, прочного конструкционного материала для замены поврежденных костных тканей.

«Нанороза» - друза пластинчатых кристаллов гидроксидов магния, полученного гидротермальной обработкой водорастворимых солей.

154

«Лиса Алиса и слепой Кот Базилио»

11. СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Для того чтобы увидеть атом, существует, как известно, громоздкий и дорогой электронный микроскоп. Однако, несмотря на поговорку, не всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В ряде случаев можно получить больше информации, если атом .... ощупать, в буквальном смысле. Для этого и существует сканирующая зондовая микроскопия. Зонд – это микроскопический, чрезвычайно чувствительный щуп, который пробегает, сканирует, шероховатости поверхности атомарного размера. Более того,

вряде случаев зонд физически может двигать атомы.

Воснове сканирования или “ощупывания” лежит достаточно простой принцип – атомы острия щупа “чувствуют” атомы, находящиеся на поверхности, тем сильнее, чем ближе они находятся друг к другу. Это похоже на то, как отталкиваются два сухих воздушных шарика, наэлектризованные о шерстяной свитер или волосы. В

случае СЗМ возникающие силы межатомного взаимодействия чуть-чуть изменяют положение щупа и это можно обнаружить за счет чувствительных детекторов.

Подобным образом мы ощущаем приближающийся наэлектризованный воздушный шарик, который еще даже не коснулся наших волос. Другой известным всем пример – мошенник кот Базилио из сказки “Золотой ключик”, который шел и “вслепую” ощупывал дорогу впереди себя специальной палочкой (Рис.1). Зонды СЗМ как правило, именно “вслепую”, но без всякого мошенничества, ощупывают поверхность.

Первый сканирующий зондовый микроскоп был придуман на кочике пера и затем создан в 1981 году Г. Биннигом и Г. Рорером из Цюрихского отделения фирмы IBM. Этот микроскоп, правда, регистрировал не изменение положения острого щупа, но изменение так называемого туннельного тока, возникающего за счет «туннелирования» электронов, происходящего между поверхностью материала и зондом (сверхтонкой иглой), как только он приближается к поверхности на расстояние, сравнимое с межатомным. Движение зонда над поверхностью образца осуществлялось с помощью специальных «пьезодвигателей», способных создавать запрограммированные компьютером перемещения с шагом в сто миллиардные доли метра (0,01 нм или 0,1 Å). Столь необычный и чрезвычайно эффективный способ исследования поверхности очень быстро был оценен научной общественностью и в 1986 году Бинниг и Рорер получили нобелевскую премию за разработку «сканирующего туннельного микроскопа» (СТМ). Всего через год (1982 г. Д.В. Пол) на основе аналогичных принципов был создан сканирующий оптический микроскоп ближнего поля, где в качестве зонда использовали остро заточенное оптоволокно, через которое регистрировали оптические свойства образца: отражение и пропускание света, люминесценцию, спектральные характеристики излучения. С появлением СТМ, СБОМ, а в последствии «атомно-силового микроскопа» (АСМ, 1986 г.) стало возможным сделать новый шаг в изучении окружающего мира.

Современные методы зондовой микроскопии позволяют изучать рельеф, состав и структуру с разрешением в доли ангстрем, “видеть” и перемещать единичные атомы и молекулы. За последнее десятилетие применение зондовой микроскопии позволило значительно расширить познания в различных областях физики, химии и биологии

Основой всех типов сканирующей зондовой микроскопии является, как уже отмечалось, взаимодействие зонда с исследуемой поверхностью за счет механических, электрических или магнитных сил. Так, для «сканирующей туннельной микроскопии» откликом системы является туннельный ток, протекающий между зондом и сканируемой поверхностью, для «атомносиловой микроскопии» – Ван-дер-Ваальсовы силы отталкивания зонда от поверхности, в случае «магнитно-силовой микроскопии» зонд реагирует на изменение магнитного поля над образцом, в близкопольной микроскопии оптические свойства образца детектируются через диафрагму, находящуюся в ближней зоне источника фотонов и т.д. Природа взаимодействия и определяет принадлежность прибора к тому или иному члену семейства зондовых микроскопов.

www.ntmdt.ru

Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications Ed. Dawn Bonnell Wiley-VCH; 2 edition, 2000.

155