Рис. 8.25. Зонд МСМ в магнитном поле образца
Воднородном магнитном поле сила f = 0, так что на диполь действует лишь момент сил, который разворачивает магнитный момент т вдоль поля. В неоднородном поле диполь втягивается в область с большей напряженностью H .
Вобщем случае магнитный момент зонда МСМ можно представить как суперпозицию диполей вида
M ( r ) d V , |
(8.9) |
где M - удельная намагниченность магнитного покрытия, dV - элементарный объем.
Для получения МСМ изображений образцов применяются квазистатические и колебательные методики.
В первом случае МСМ изображение поверхности образцов, имеющих слабо развитый рельеф поверхности, получают следующим образом. Во время сканирования зондовый датчик перемещается над образцом на некотором расстоянии h=const. При этом величина изгиба кантилевера,
432
8.3. Применение метода сканирующего туннельного микроскопа
8.3.1. Атомное разрешение графита
Пиролитический ориентированный графит послужил объектом многочисленных СТМ исследований. Из графита легко изготавливаются образцы с атомно гладкой поверхностью. Кристаллический графит расщепляется по базисной плоскости, на поверхности которой обнаружена картина с атомным разрешением не только в вакууме, но и в обычных атмосферных условиях и даже в дистиллированной воде.
На изображениях плоскости (0001) поверхности графита проявляется ряд необычных свойств. Во-первых, структура изображения – центрированные правильные шестиугольники – по трансляционной симметрии не соответствуют структуре «пчелиных сот», которой обладает каждая отдельная атомная плоскость графита (у шестиугольников нет центрального атома). Период и симметрия наблюдаемой картины отвечают тому обстоятельству, что из каждых двух физически не эквивалентных атомов А и В только один проявляется в изображении. Такая картина могла быть в принципе получена, если бы в центре каждого шестиугольника («сота») размещался крупный адсорбированный атом. На самом деле эксперимент, проведенный в высоком вакууме, показал, что на плоскости (0001) графита никаких адсорбированных атомов нет.
Различие между атомами А и В, лежащими в крайней атомной плоскости, состоит в том, что под атомом А в соседней плоскости есть атом углерода, а под атомом В – нет (см. рис. 8.27). В результате можно ожидать, что электронная плотность, будучи приближением симметричного распределения вблизи атомов В, окажется сосредоточена в основном в пространстве между слоями для атомов А. Расчеты показали, что полная электронная плотность (X, Y) почти одинакова для точек А и В, однако плотности на уровне Ферми (ЕF, X, Y) для этих позиций сильно различаются. Со стороны вакуума
435