MICROSCOPIOS DE EFECTO TUNEL S CANNING T UNNELING M ICROSCOPE (STM) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MARYENI ENRIQUEZ Septiembre de 2010 G10NL07Maryeny.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
DAVID GALLEGO CORREA ALEJANDRO OSPINA
Advertisements

EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL32 SEBASTIAN Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo 2011.
Carlos Javier Medina codigo: G01N16. Este circuito consta de 3 partes basicamente: 1. Fuente de Voltaje 2. Resistentica 3. Capacitor.
LÍNEAS DE TRASMISIÓN. LÍNEAS DE TRASMISIÓN Las líneas de trasmisión son las interconexiones que trasmiten la energía electromagnética de un punto a.
Microscopía de efecto túnel
El microscopio de efecto Túnel
Unidad 1: Sensores INTERFACES 1.
Cindy Ramírez Restrepo G11NL35 Cód: El Microscopio de Barrido por Tunelaje (Scanning Tunneling Microscope STM) fue desarrollado en 1981 por Gerd.
MEDIDA DE TEMPERATURA. MEDIDA DE LA TEMPERATURA El instrumento para medir la temperatura se conoce como termómetro. Dentro de los más utilizados están:
LA ELECTRICIDAD.
MEDICION DE NIVEL Mayra Duque.
Nanotecnología - Nanociencia Javier Méndez. Imágenes obtenidas con el microscopio de efecto túnel STM.
RAMIRO TORRES BRAVO JAVIER HERNÁNDEZ JIMÉNEZ HUMBERTO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ JORGE SÁNCHEZ RUBÉN ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MARYENI ENRIQUEZ OCTUBRE DE 2010 G10NL07Maryeny.
EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES MODERNOS. El desarrollo de materiales con más propiedades y más específicos ha permitido mejorar la calidad y el rendimiento.
OCTAVIO CARABALI. ANDRES FELIPE TRUJILLO R. LICEO SAN ANTONIO ELECTRONICA BASICA.
MICROSCOPIA POR EL TAMAÑO DE LOS COMPONENTES DE LAS CELULAS Y TEJIDOS ANIMAL Y VEGETAL NECESITA EL MICROSCOPIO MIKROS = PEQUEÑO SKOPEOO = OBSERVAR.
Las Cargas se igualan Por frotamiento ciertos cuerpos son capaces de ceder o ganar electrones y de esa forma se cargan.
La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud.
ELECTRICIDAD..
MICROSCOPIO DE FUERZA ATOMICA
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
LA ELECTRICIDAD es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas.
ES CUALQUIER FENÓMENO QUE INVOLUCRE LA PROPAGACIÓN EN FORMA DE ONDAS ELÁSTICAS (SEAN AUDIBLES O NO), GENERALMENTE A TRAVÉS DE UN FLUIDO (U OTRO MEDIO.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones de la Ecuación de Schrödinger
capacitancia Almacenamiento de la energía eléctrica
SILVIA JULIANA HERNÁNDEZ R. Apuntes de Clase Abril 4 de 2010.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Juan Camilo Ramirez Ayala Código: de junio del 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN ANDRES FELIPE PINILLA TORRES FSC27ANDRES 2 MAYO DE 2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Carlos Andrés Méndez Tafur fsc23Carlos 16/06/2015.
EFECTO FOTOELECTRICO Historia - Descripción
FUNDAMENTOS DE FÍSICA MODERNA MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Andrés Felipe Mondragón Clavijo fsc20Andres Junio de 2015.
Microscopía electronica
Scanning Electron Microscope
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 11 Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica.
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 09NL24 Juan Sebastián Quinche Velandia Cód Universidad Nacional de Colombia Depto. de Física Mayo.
MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ
EM2011 Serie de Problemas 02 -Aplicaciones- G 12NL14ANDRES Universidad Nacional de Colombia Dpto de Física Mayo 2011.
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 11 Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Lizeth Andrea Anzola Fernández -fsc01Lizeth- 02/06/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Integrantes: Aldo Sánchez O. Raymundo García A. Ángel Guerrero S.
AISLANTES Y CONDUCTORES
PROPIEDADES ONDULATORIAS DE LA MATERIA Daniel Mateo Aguirre Bermúdez G2E03Daniel 08/06/2015.
TEMA 9. LA CORRIENTE ELÉCTRICA
UN Tatiana Andrea Gracia Prada -fsc11Tatiana
UN David Antonio Burbano Lavao -fsc05David-.  ¿Qué es el Efecto Túnel? Ocurre cuando una partícula atrapada en una barrera de potencial finita lo atraviesa.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Juan Nicolas Casas Marquez -fsc08Juan- 10/junio/2015.
LA ELECTRICIDAD.
Corriente eléctrica & Palancas
1 Diodos Unión P N.
JENNIFER DAYANNA PARRA CASTAÑO MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
ELECTRICIDAD.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Andrés Rey Caballero.
Eduardo Francisco Hernández Alarcón.
UN Nombre -usuario- Fecha
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO. MURCIA UNIVERSIDAD LA FLORIDA. CATARROJA, VALENCIA. 15 y 16 de mayo de 2003 TECNOLOGÍA 1º E.SO ELECTRICIDAD.
UN Juan Pablo Paredes Guaca fsc25Juan 20 de Junio 2015
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES APLICACIONES INDUSTRIALES DE LA MECÁNICA CUÁNTICA UN NATALIA ANDREA RODRIGUEZ DELGADO FSC35NATALIA JUNIO 19.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Aplicaciones Industriales de la Mecánica Cuántica UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 7/junio/2015.
¿Qué es un circuito eléctrico?
MECANISMOS Y CONTROL EN LA ROBÓTICA
Sistemas.
FUENTES DE LA CORRIENTE ELECTRICA
Campo Eléctrico en la materia
Campo Eléctrico Campo Eléctrico en la materia Corriente Eléctrica
Electricidad y energía
Características y magnitudes de los circuitos eléctricos Módulo: Electrotecnia Juan Amigo S. Mecánica Industrial Año 2013.
Transcripción de la presentación:

MICROSCOPIOS DE EFECTO TUNEL S CANNING T UNNELING M ICROSCOPE (STM) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MARYENI ENRIQUEZ Septiembre de 2010 G10NL07Maryeny

M ICROSCOPIO DE EFECTO TÚNEL Es un instrumento capaz de revelar la estructura atómica de las partículas, la técnica que se aplica se conoce como “barrido de túnel”. un microscopio de efecto túnel, consiste en un circuito eléctrico en el que esta incluido la muestra y la punta de la medida, siendo esta ultima la intensidad de corriente del túnel y es sensible a la distancia y a la tensión, por esto debe estar controlado electrónicamente.

APLICACIONES Microscopia con resolución atómica: Microscopia con resolución atómica: consiste en hacer una topografía a intensidad túnel constante sobre la superficie de muestra. Después de repetir el proceso, mientras se recorre un área problema, se obtiene la imagen que relaciona la topografía y la estructura de esta área. Caracterización de dominios magnéticos a nivel atómico: Caracterización de dominios magnéticos a nivel atómico: se cambia la punta de wolframio por un material magnético, así se logra caracterización a este nivel atómico, también se puede caracterizar en función de la temperatura, estas medidas brindan información sobre las propiedades magnéticas de los materiales analizados. Nanolitografía: Nanolitografía: permite manipular átomos en superficies como elementos independientes, se pueden diseñar materiales como se desee. Aquí se observa un “corral” creado por el desplazamiento de átomos de hierro sobre una superficie de cobalto.

IMÁGENES OBSERVADAS Comparación del funcionamiento de un SFM y un STM Muestra el crecimiento de una proteína lisozima. (Instituto Andaluz de ciencias de la tierra)

HOLOGRAMAS MAS PEQUEÑOS DEL MUNDO En la Universidad de Stanford, crearon un holograma que se basa en la modificación de los estados de energía de los electrones de una superficie de cobre (fig. 1). Aprovechado que los metales actúan como conductores que tienen una nube de electrones que se encuentra en diferentes estados cuánticos de energía, se crearon hologramas en los que los electrones actúan como fuente de luz. (fig. 2) (Suministrado por un STM) fig. 1 fig. 2

GENERALIDADES El STM aprovecha la capacidad de los electrones para atravesar una barrera de potencial. Habitualmente, los resultados se presentan en forma de mapa xy con colores, donde el código de colores representa los valores del eje z. Las muestras deben ser conductoras y otro de los requerimientos para los STM es que deben funcionar en vacío, lo que conlleva integrar el sistema dentro de campanas de vacío.

BIBLIOGRAFIA trumentacion-cientifico-tecnica/