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想要亲眼看到原子的排列吗#xff1f;现在#xff0…亲手搭建原子级观测设备OpenSTM终极指南【免费下载链接】OpenSTMOpenSTM - 一个扫描隧道显微镜项目可能用于科研或精密工程领域。项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenSTM想要亲眼看到原子的排列吗现在通过OpenSTM开源项目你可以亲手搭建一台扫描隧道显微镜实现原子级分辨率的观测这个项目已经成功在科学开源硬件期刊《HardwareX》上发表证明了DIY STM的可行性。 为什么选择OpenSTMOpenSTM项目已经取得了令人瞩目的成果成功测量了隧穿距离-电流曲线获得了热解石墨HOPG的偏压-电流曲线实现了HOPG碳原子的清晰成像 硬件搭建全流程第一步获取项目文件首先你需要克隆项目仓库git clone https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenSTM第二步3D模型制作在3DModels目录中你可以找到外壳设计和CNC加工所需的STEP文件。这些文件包含了外壳组件设计扫描头机械结构样品台和固定装置第三步电路板制作PCB目录提供了完整的电路设计文件包括控制板原理图和PCB电源板设计MCU主板布局第四步固件烧录HardwareCode目录包含了ESP32单片机的控制程序。需要注意的是使用Platform IO进行开发ESP-IDF开发框架确保Platforms-Espressif 32版本为6.0.0 软件配置指南上位机程序安装PythonScript目录包含了完整的控制软件cd PythonScript pip install -r requirements.txt python main.py 实际测量成果展示距离-电流特性曲线这是STM工作的核心原理 - 隧道电流随距离呈指数变化扫描隧道谱曲线通过改变偏压来研究样品的电子结构原子级成像效果项目成功实现了热解石墨HOPG的碳原子成像 快速入门技巧探针制备要点使用Pt-Ir合金制作针尖针尖锐度直接影响分辨率建议制备多个备用针尖减震系统配置使用网球作为初级减震材料环境振动是影响成像质量的主要因素建议在夜间进行实验减少环境干扰样品处理技巧HOPG样品需要新鲜剥离确保样品表面清洁无污染适当的样品固定至关重要 常见问题解决方案问题1隧穿电流不稳定检查减震系统确认热膨胀匹配验证电路连接问题2无法获得原子图像优化针尖质量调整扫描参数检查样品制备过程 进阶使用建议一旦掌握了基本操作你可以尝试不同材料的原子成像表面形貌的三维重构扫描隧道谱的深度分析 项目发展历程从2021年11月的不稳定隧穿到2023年5月成功观察到碳原子清晰的轮廓OpenSTM项目经历了多次迭代和优化。目前最新的V3.0.0版本已经能够完成基本的曲线测量HOPG原子成像稳定的数据采集 现在就动手试试吧搭建自己的扫描隧道显微镜不再是遥不可及的梦想。通过OpenSTM项目提供的完整资源你可以理解STM的工作原理掌握精密仪器的搭建获得原子级观测能力记住实践是最好的老师开始你的原子探索之旅吧【免费下载链接】OpenSTMOpenSTM - 一个扫描隧道显微镜项目可能用于科研或精密工程领域。项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/op/OpenSTM创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考