簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 蘇冠宇
Kuan-Yu Su
論文名稱: 場離子顯微鏡研究 (1)量測覆銥單原子針場發射與場離子電流 (2)鈮(100)表面觀察
Study using field ion microscope (1)Measuring field emission current and field ion current of Ir covered single atom tip (2)Direct observations of Nb(100) surfaces
指導教授: 傅祖怡
Fu, Tsu-Yi
黃英碩
Hwang, Ing-Shouh
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 物理學系
Department of Physics
論文出版年: 2012
畢業學年度: 100
語文別: 中文
論文頁數: 85
中文關鍵詞: 覆銥鎢針法拉第杯場離子電流場發射電子電流多晶鈮針
英文關鍵詞: Ir covered W tip, Fraday cup, field ion current, field emission current, Nb tip, tungsten, niobium
論文種類: 學術論文
相關次數: 點閱:234下載:7
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 覆銥單晶鎢針經數次加熱退火長成金字塔結構後,以法拉第杯與微通道板量測金字塔結構的場離子電流與場發射電子電流。對場發射電流而言,針形的尖銳度比金字塔結構的影響更大。離子電流的起始電壓是由針型尖銳度影響,飽和離子電流由金字塔結構影響,且發現微通道板量測飽和離子電流時的放大倍率約為法拉第杯量測的5000倍。多晶鈮針在數次加熱退火後,(100)面確實產生皺化。

    Using Fraday cup and MCP (microchannel plate) measured field emission currents and field ion currents after Ir covered single crystal tungsten tips form pyramid strcture. Tip’s shape affects field emission current more then pyramid strcture. Threshold voltage of field evaporation is affected by sharpness of tip. Satuaration ion current is affected by pyramid structure. Satuaration ion current which is measured with MCP is bigger then satuaration ion current which is measured with Faraday cup 5000 times. Nb {100} can be faceting because Nb{310} expands after annealing.

    摘要 第一章 緒論 1-1 場離子顯微鏡的優勢----------1 1-2 單原子針之場發射電流研究-----3 1-3 單原子針之場離子電流研究-----7 1-4 研究鈮針的動機-------------9 第二章 實驗原理 2-1 場離子化機制-----------------11 2-2 成像原理--------------------13 2-3 場退吸附和場蒸發機制----------15 2-4 場發射顯微鏡-----------------17 2-5 影像說明--------------------19 2-6 表面皺化機制-----------------23 第三章 實驗儀器與樣品製備 3-1 場離子顯微鏡系統------------24 3-2 樣品製備-------------------31 第四章 實驗結果與討論 4-1 法拉第杯的設計-------------38 4-2 以法拉第杯量測金字塔結構之場發射電流-----42 4-3 MCP電流量測與法拉第杯電流量測的比較------54 4-4 覆銥鎢針的離子電流量測----------------62 4-5 鈮晶粒之運動------------------------68 4-6 多晶鈮(100)FIM觀測------------------72 第五章 結論 5-1 法拉第杯量測之金字塔結構的場發射電流-----82 5-2 法拉第杯與MCP的電流量測比較------------82 5-3 覆銥單晶鎢針離子電流量測---------------82 5-4 鈮晶粒的運動-------------------------82 5-5 多晶鈮(100)的收斂與(310)的擴張---------83 參考資料--------------------------------------84

    參考資料
    [1] C. H. Nien, T. E. Madey, Y. W. Tai, T. C. Leung, J. G. Che, and C. T. Chan: Phys. Rev. B. 59 (1999) 10335.
    [2] J. Guan, R. A. Campbell and T. E. Madey: Surf. Sci. 341 (1995) 311.
    [3] 林砡君 國立臺灣師範大學物理研究所碩士論文 (2005).
    [4] Fink H W IBM J. Res. Dev. 30 (1986) 460.
    [5] T. Y. Fu, L. C. Cheng, C. H. Nien and T. T. Tsong: Phys. Rev. B. 64(2001) 113401.
    [6] 物理雙月刊廿九卷一期 (2007) 25.
    [7] T. Ishikawa, T. Urata, B. Cho, E. Rokuta and C. Oshima, Appl. Phys. Lett. 90, 143120(2007).
    [8] C. C. Chang, H. S. Kuo, I. S. Hwang, T. T. Tsong, Nanotech. 20 (2009) 115401.
    [9] L. W. Swanson et al/Applied Surface Science 80 (1994) 76-77.
    [10] N. Ernst, G. Bozdech, H. Schmidt, and W. A. Schmidt, Appl. Surf. Sci. 67, 111 (1993).
    [11] V. N. Tondare, J. Vac. Sci. Technol. A 23, 1498 (2005).
    [12] H. S. Kuo, I. S. Hwang, T. Y. Fu, Y. H. Lu, C. Y. Lin, T. T. Tsong, Appl. Phys. Lett. 92, 063106 (2008).
    [13] E. W. Müller, T. T. Tsong, Field Ion Microscopy Principles and Applications, (1969).
    [14] 白家瑞 國立臺灣師範大學物理研究所碩士論文(2011).
    [15] A. Lukaszewski, A. Szczepkowicz, Vacuum 54, 67 (1999).
    [16] 李育賢 國立臺灣師範大學物理研究所碩士論文(2010).
    [17] M.K. Miller, G.D.W. Smith, Atom Probe Microanalysis (Published by the
    Meterials Research Society, Pittsburgh, Pennsylvania) (1989).
    [18] 真空技術與應用,行政院國家科學委員會精密儀器發展中心.
    [19] J. P. Ibe, P. P. Bey, S. L. Brandow, R. A. Brizzolara, N. A. Burnham, D. P. Dilella, K. P. Lee, C. R. K. Marrian, and R. J. Colton, J. Vac. Sci. Technol. A. 8(1990) 4.
    [20] GH. T ahmasebipour, Y. Hojjat, V. Ahmadi, and A.Abdullah Scanning 31 (2009) 2.
    [21] H.S. Kuo, I.S. Hwang, T.Y. Fu, Y.C. Lin, C.C. Chang, T.T. Tsong, J. J. Appl.
    Phys. 45 11 8972 (2006).
    [22] H.S. Kuo, I.S. Hwang, T.Y. Fu, Y.H. Lu, C.Y. Lin, T.T. Tsong, Appl. Phys. L
    92 063106 (2008).
    [23] T. Ishikawa, K. Tagawa, T. Urata, C. Oshima, B. Cho, E. Rokuta, Surf. Sci.Nanotech. 6 11 (2008).
    [24] Kimball Physics, Model FC-72A Faraday Cup.
    [25] Y. Uehara, T. Fujita, M. Iwami, S. Ushioda: Surf. Sci. 472 (2001) 59-62.
    [26]A. V. Samant, J. J. Lewandowski: Metal. Trans. A, 1997, vol. 28A, pp. 389-399.

    下載圖示
    QR CODE