IntroductionThe scanning tunneling microscope (STM) was initiallyinten dịch - IntroductionThe scanning tunneling microscope (STM) was initiallyinten Việt làm thế nào để nói

IntroductionThe scanning tunneling

Introduction
The scanning tunneling microscope (STM) was initially
intended for imaging surfaces and has proven in many
surface science problems its unique abilities in producing
images down to atomic resolution. It was soon realized that
- upon scanning - the tip often influences the surface due to
the close proximity of the tip to the surface atoms. This
obvious disadvantage for imaging was, however, readily
turned into a positive prospect by realizing that the
modifications could perhaps be made in a controlled way.
Pertinent studies showed that the STM indeed offers
startling possibilities to modify surfaces down to the nmand even to the atomic scale [1-3]. Thus, the longstanding
engineering dream of building up man-designed functional
structures and to create new material combinations or even
new materials in an atom-by-atom manner appear to have
come into realistic reach.
The three main parameters which can be applied for
STM surface modifications are the electrical field between
tip and substrate, the tunneling current and the forces
between tip and surface [2]. On working with single atoms
and molecules, we distinguish lateral and vertical
manipulation modes. In the former mode, a particle on the
surface is moved along the surface to the desired place
without loosing contact to the substrate, in the latter mode
a particle is deliberately picked up by the tip and released
back to the surface. These two transfer modes are schematically illustrated in Fig.1. Although field and current
effects can be used for lateral manipulation, too, reliable
precision on atomic scale is achieved with "soft
manipulation" in which mainly the tip-substrate forces,
which can be tuned via the distance between the tip and the
manipulated particle, are employed.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Giới thiệuKính hiển vi quét chui hầm (STM) đã ban đầudành cho hình ảnh bề mặt và đã chứng minh trong nhiềubề mặt khoa học vấn đề khả năng độc đáo của nó trong sản xuấthình ảnh xuống độ phân giải nguyên tử. Nó đã nhanh chóng nhận ra rằng-khi quét - đầu thường ảnh hưởng đến bề mặt dogần chặt chẽ của đầu với các nguyên tử trên bề mặt. Điều nàybất lợi rõ ràng cho hình ảnh, Tuy nhiên, dễ dàngtrở thành một khách hàng tiềm năng tích cực bởi nhận ra rằng cácSửa đổi có lẽ có thể được thực hiện trong một cách kiểm soát.Thích hợp nghiên cứu cho thấy rằng STM thực sự cung cấpstartling các khả năng để sửa đổi bề mặt xuống nmand thậm chí để quy mô nguyên tử [1-3]. Do đó, lâu đờikỹ thuật ước mơ của xây dựng người đàn ông thiết kế chức năngcấu trúc và để tạo ra sự kết hợp vật liệu mới hoặc thậm chíCác vật liệu mới trong một cách nguyên tử của nguyên tử dường như cóđi vào thực tế đạt được.3 thông số chính có thể được áp dụng choSửa đổi bề mặt STM là điện trường giữaMẹo và bề mặt, dòng đường hầm và các lực lượnggiữa tip và bề mặt [2]. Làm việc với các nguyên tử duy nhấtvà phân tử, chúng tôi phân biệt bên và dọcchế độ thao tác. Ở chế độ cũ, một hạt trên cácbề mặt được di chuyển dọc theo bề mặt đến vị trí mong muốnmà không mất liên hệ cho chất nền, ở chế độ sau nàymột hạt cố ý chọn của đầu và phát hànhQuay lại trên bề mặt. Các chế độ chuyển giao hai schematically được minh họa trong Fig.1. Mặc dù lĩnh vực và hiện tạihiệu ứng có thể được sử dụng cho bên thao tác, quá, đáng tin cậyđộ chính xác trên nguyên tử quy mô đạt được với "mềmthao tác"trong đó chủ yếu là Mẹo-substrate lực lượng,mà có thể được điều chỉnh thông qua khoảng cách giữa đầu và cácchế tác hạt, được tuyển dụng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Giới thiệu
Các kính hiển vi quét chui hầm (STM) ban đầu được
dự định cho bề mặt hình ảnh và đã được chứng minh trong nhiều
vấn đề khoa học bề mặt khả năng độc đáo của nó trong sản xuất
hình ảnh xuống để phân giải nguyên tử. Nó đã sớm nhận ra rằng
- khi quét - mũi thường xuyên ảnh hưởng đến bề mặt do
sự gần gũi của các tip cho các nguyên tử bề mặt. Điều này
bất lợi rõ ràng cho việc chụp ảnh được, tuy nhiên, dễ dàng
biến thành một triển vọng tích cực với việc nhận thấy sự
thay đổi có lẽ có thể được thực hiện một cách có kiểm soát.
Các nghiên cứu thích hợp cho thấy STM thực sự cung cấp
khả năng đáng ngạc nhiên để thay đổi bề mặt xuống nmand thậm chí đến các nguyên tử quy mô [1-3]. Như vậy, từ lâu
ước mơ kỹ thuật của việc xây dựng chức năng do con người thiết kế
cấu trúc và tạo kết hợp vật liệu mới hoặc thậm chí
vật liệu mới một cách nguyên tử của nguyên tử dường như đã
đi vào tầm thực tế.
Ba thông số chính có thể được áp dụng cho
STM sửa đổi bề mặt là những điện trường giữa
mũi và chất nền, các đường hầm hiện hành và các lực lượng
giữa mũi và bề mặt [2]. Ngày làm việc với các đơn nguyên tử
và phân tử, chúng ta phân biệt hai bên và dọc
các chế độ thao tác. Trong chế độ cũ, một hạt trên
bề mặt được di chuyển dọc theo bề mặt tới nơi mong muốn
mà không mất liên lạc với các chất nền, trong các chế độ sau
một hạt được cố tình chọn của các tip và phát hành
trở lại mặt đất. Hai chế độ truyền tải được sơ đồ minh họa trong hình 1. Mặc dù lĩnh vực và hiện
hiệu ứng có thể được sử dụng cho các thao tác bên, quá, đáng tin cậy
chính xác về quy mô nguyên tử là đạt được với "mềm
thao tác", trong đó chủ yếu là các lực lượng tip-đế,
mà có thể được điều chỉnh thông qua các khoảng cách giữa mũi và các
hạt thao tác, được tuyển dụng.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: