开关光谱压电响应力显微镜(SS-PFM)模式能够对铁电材料的特性进行高精度的纳米级表征。雷竞技网页版通过大大提高测量的灵敏度和准确性,扩展了标准的压电响应力显微镜(PFM).这种模式:
单独使用或与其他AFM操作模式结合使用,SS-PFM为材料微观结构/极化开关关系提供了新的见解。
PFM中的信号电平通常很小,典型的振幅<10 pm/V。这是原子力显微镜所能检测到的极限。为了解决这个问题,通常采取以下两种方法之一:
对于许多样品,任意提高交流刺激电压并不是一种实用的方法。如果超过矫顽力偏压,样品畴将翻转(极);测量的振幅将不准确。这对于薄膜来说尤其如此,因为薄膜的矫顽力偏压通常较低。
标准PFM允许以纳米级分辨率测量铁电行为,但测量的信号可能受到悬臂上的静电力以及铁电响应的影响。这可能会导致迟滞回线定量错误,甚至可能将有色材料误认为铁电材料。雷竞技网页版在使用亚共振PFM (Killgore,纳米尺度的进步、4、8、2022).
SS-PFM模式提供:
通过收集和分析一系列SS-PFM光谱,可以生成关键压电参数的图,以纳米级分辨率展示XY平面上铁电性能的变化。
SS-PFM交付:
标准PFM在接触模式下工作,不适合在扫描过程中由于AFM尖端在样品表面上拖动而容易损坏或位移的样品。较软的探头可以部分缓解这个问题,但在PFM测量中更容易产生静电伪影。
力量的独特的DCUBE-PFM模式, SS-PFM避免在表面上拖动尖端。这消除了有害的横向力,困扰传统的基于接触模式的方法。当与PeakForce攻和MIROView进行预扫描和导航,完全可以避免接触模式。
SS-PFM模式支持:
布鲁克最先进、易于访问的软件和分析工具为研究人员提供了所需的灵活性。
pfm型实验对背景和相声的影响特别敏感。与新型NanoScope 6控制器的集成减少了这些影响,通过优化的锁定放大器和信号路由提供最高性能的背景和串扰。
这使许多AFM工作模式受益,但它为pfm类型模式(如SS-PFM)提供了独特的优势,包括: