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원자현미경(AFM)은 탐침과 시료 사이의 원자 간 힘을 사용하여 시료 표면의 형상을 측정함과 동시에 시료가 가지고 있는 전기적, 자기적, 기계적 및 열적 특성 등에 대한 연구를 가능하게 합니다. 이와 같은 측정의 범용성으로 AFM은 최근 다양한 연구 분야에서 활발하게 사용되고 있습니다. 그 중 시료가 가지고 있는 Potential 및 Work function을 확인할 수 있는 KPFM은 다양한 물질의 전기적 특성과 관련된 연구에 큰 기여를 하고 있습니다. KPFM은 탐침과 시료 사이에 존재하는 Contact Potential Difference (VCPD)를 상쇄시키기 위하여 전도성 탐침에 VCPD만큼 DC 전류를 인가하게 됩니다. 이때 탐침에 인가한 DC 전류 값은 시료와 탐침 사이의 Potential을 의미하게 됩니다. KPFM은 신호를 검출하기 위해 사용하는 주파수에 따라 여러 모드들이 존재하며 대표적으로 Off-resonance KPFM과 Sideband KPFM이 있습니다. 이번 세션에서는 KPFM에 대한 기본 이론과 측정 방법을 소개하며, Off-resonance KPFM와 Sideband KPFM의 측정 원리 및 결과의 비교 분석도 다룰 예정이니 많은 관심과 참여 바랍니다.

Join Park's webinar on 22 June 2022: Single capsomere imaging in viruses. It is the second webinar in the series "Trends vs. Hypes in AFM. For further sessions please go to wwww.parksystems.com/AFMnanotrends"

Park低杂讯原子力显微镜与长距离滑动平台(Long range sliding stage)技术相结合,创造出原子等级的长距离表面轮廓分析仪器(Atomic Force Profiler, AFP). 最佳轮廓的精度和重复性,使其成为半导体产业先进制造中不可或缺的分析仪器。本次讲座介绍了AFM以及非接触式扫描的基本原理,比较不同表面轮廓分析仪器的差异,再进一步讲解Atomic Force Profiler 模式在不同类型样品的量测及分析方法,以及Atomic Force Profiler大范围扫描在产业界的研究及应用的优势与发展。

软电子学正在向医疗保健监测和医疗植入方向发展。然而,材料的高导电性和低杨氏模量之间难以达到平衡、生物组织与柔性智能器件之间较差的粘合强度和显著的机械失配等因素会导致器件在界面上的功能失效。在此,我们报告了一种具有低模量(56.1-401.9 kPa)、高拉伸性(700%)、高界面附着力(搭接剪切强度>1.2 MPa)和高导电性(1-37 S/cm)的自粘附导电聚合物,并可用于可穿戴柔性生物电子设备中对肌电信号进行可视检测。

日本の新年度、新学期に合わせましてAFM基礎ウェビナを実施中ですが、今回は材料の機械特性に関するアプリケーションをご紹介します 機械特性では、形状測定ではあまり日の目を見ないコンタクトモードとスペクトロスコピーの組み合わせが大活躍します。カンチレバーのバネを利用して相手の硬さや弾性、 凝着、様々な機械物性を定量的に評価することが可能になります。最近では、弊社のホームページで、水平間力の定量についても紹介されていますし、新しく粘弾性測定も可能になりました。 内容は、フォースカーブ、PinPointモード、水平間力顕微鏡、ナノインデンテーション、ナノリソグラフィー、nDMAについて初心者向けに分かり易く説明し、またプローブの選び方についてもお話します。