一种基于电化学刻蚀的钨针尖可控制备平台及制备方法

    公开(公告)号:CN114481285A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210021644.3

    申请日:2022-01-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及探针制备技术领域,本发明具体涉及一种基于电化学刻蚀的钨针尖可控制备平台,包括电化学池、位移调节装置、测量装置、控制系统和三电极电路板,所述电化学池内盛设有电解液,所述三电极电路板包括工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极与所述待制备钨丝连接,所述对电极和所述参比电极与所述电解液连接,所述待制备钨丝端部与所述电解液接触时,所述三电极电路板和所述不锈钢件、所述电解液、所述待制备钨丝之间形成刻蚀电路;所述测量装置用于对所述待制备钨丝的不同部位的直径进行测量;所述控制系统连接到所述三电极电路板控制所述三电极电路板工作。

    一种基于金属配合物的单分子层忆阻器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114420841A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210040989.3

    申请日:2022-01-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属配合物的单分子层忆阻器及其制备方法,包含:导电基底,所述导电基底的在其上表面镀有半透明的ITO薄膜;顶电极,所述顶电极为含有镓铟共晶液态合金的针尖,以及包覆在所述针尖外表面的Ga氧化物层;有机分子膜,所述有机分子膜连接于所述导电基底和所述顶电极之间,所述有机分子膜是金属配合物分子的单分子层;固化胶,对所述导电基底、所述顶电极、所述有机分子膜封装。

    一种高稳定性的STM测量装置

    公开(公告)号:CN113074215A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110338812.7

    申请日:2021-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种高稳定性的STM测量装置,包含安装座、电动缸、探针、连接件、控制系统、测量回路;所述探针通过压电陶瓷设置于所述探针安装座并且所述探针朝向所述电动缸安装座;所述连接件包含固接于所述电动缸安装座的直线轴承,所述电动缸的输出轴通过连接座连接有连接杆,所述连接杆穿过所述直线轴承,所述连接杆的末端设置有基底安装座,所述连接杆包含外套筒和内套轴,所述内套轴由若干分轴组成,从下往上的所述分轴的直径依次减小,所述分轴在其底端的两侧分别设置有凸起部,所述外套筒对应所述凸起部的位置对应填充有阻尼块;所述控制系统电连接所述压电陶瓷,用于输出电压并驱动所述压电陶瓷产生形变从而带动探针上下运动。

    一种基于基底运动的单分子力电表征系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112540195A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011392235.1

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于基底运动的单分子力电表征系统及其控制方法,包含设置于屏蔽箱内的AFM扫描头、基底、驱动器,所述基底在其表面设置有硅片,所述硅片的表层镀金,所述AFM扫描头固定设置,所述AFM扫描头包含探针,所述探针的表层镀金;所述基底通过所述驱动器驱动并且可朝向所述AFM扫描头来回移动;所述探针和所述基底之间连接有微电流测量回路。本发明通过控制基底移动,在探针镀金,并且加入测量微电流测量回路,可结合原子力显微镜的力学测量和微电流测量,同步捕捉分子动态裂结过程中的电学信号和力学信号。与传统单分子测量技术相比,本发明具有多信号、易测量、测量重复性好、测量效果好等优点。

    一种基于STM-BJ的单分子结热电势测量方法及其设备

    公开(公告)号:CN111289559B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202010113503.5

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明通过获取单个分子‑验证单个分子‑测量热电压‑验证单个分子,并且重复得到多个数据后,进行相应的统计和计算方法得到分子结的塞贝克系数。基于STM‑BJ技术给基底提供一个稳定且容易调节的热源从而在分子结两端构建温差,通过引入独立的电压放大器测量分子结形成后由于温差产生的电动势,从而实现单分子结热电势的测量。与MCBJ技术和STM‑BJ针尖控温技术相比,该研究手段具有简单、高效、可调范围广且容错率高等优点,极大提高单分子结热电势的测量效率,促进新型有机热电材料的研发,为这个能源亟待变革的社会提供强大的助力。

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