[发明专利]一种基于隧道效应的纳微质量测量装置与方法有效

专利信息
申请号: 201711390691.0 申请日: 2017-12-21
公开(公告)号: CN108132085B 公开(公告)日: 2019-05-28
发明(设计)人: 刘灿昌;万磊;孔维旭;姜瑞瑞;刘文晓;周长城;秦志昌 申请(专利权)人: 山东理工大学
主分类号: G01G17/04 分类号: G01G17/04;B82Y35/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 255086 山东省淄博*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 纳米梁 周期性变化 微质量测量装置 隧道电流 隧道效应 微颗粒 共振 振动信号检测装置 输出电压信号 信号检测电路 信号取样电阻 振动电压信号 质量测量装置 采集 大气污染物 微粒子检测 病毒检测 电压信号 共振频率 交流信号 静电激励 频谱分析 上下振动 受迫振动 振动频率 振动信号 振动装置 质量检测 单分子 导电块 同步的 检测 扫频 探测 细菌 测量 应用
【说明书】:

本发明针对纳微颗粒质量难以测量的现状,提出一种纳微颗粒质量测量装置与方法。基于隧道效应的纳微质量测量装置,包括纳米梁静电激励振动装置、振动信号检测装置两部分。纳米梁在交流信号激励作用下产生受迫振动;当纳米梁振动时,探测尖随着纳米梁上下振动,与导电块间的距离产生周期性变化,产生与振动信号同步的周期性变化隧道电流,隧道电流流经信号取样电阻,产生周期性变化的电压,通过信号检测电路采集该电压信号,可以检测纳米梁的振动频率。利用扫频的方式激励纳米梁发生共振,当纳米梁共振时,输出电压信号值最大,采集振动电压信号,进行频谱分析,得到共振频率。本发明可以广泛应用于细菌、病毒检测,大气污染物检测等领域纳微粒子检测工作,甚至可以用于单分子或者原子质量检测。

技术领域

本发明专利是一种纳微质量检测装置,特别是一种用于纳微质量的测量装置,属于纳微质量检测领域。

背景技术

纳微悬臂梁是用于探测纳微质量的重要装置。为了实现更高的测量灵敏度,需要采用尺寸更小的微振子,然而如何检测微小谐振子的振动,成为制约纳微颗粒质量测量精度提高的难题之一。在纳微谐振器的振动信号提取方面,通常采用检测位移信号的方法,将位移信号转化为光、电、磁等信号,通过测量这些信号,实现高灵敏度的位移测量,然而这些手段对被测机械振子的尺寸和几何形状有着苛刻的要求,难以应用到纳米、亚纳米尺度机械振子的测量,潜在制约了高精度质量的测量工作。夏一和胡小唐等设计的基于隧道效应的微位移机构具有良好的微位移特性以及纳米级精度,正反向分辨力分别优于4nm和2nm,设计的纳米级传感系统具有较高的测量精度和稳定性(夏一,基于隧道效应的纳米级传感系统的研究,天津大学硕士论文)。基于以上研究,提出一种基于隧道效应的纳微质量测量装置与方法。

本发明可以广泛应用于细菌、病毒检测,大气污染物检测等领域纳微粒子检测工作,甚至可以用于单分子或者原子质量检测。

发明内容

本发明针对纳微颗粒质量难以测量的现状,提出一种纳微颗粒质量测量装置与方法。

本发明专利解决其技术问题所采用的方案是:所述基于隧道效应的纳微质量测量装置,包括纳米梁静电激励振动装置、振动信号检测装置两部分。所述纳米梁静电激励振动装置,其特征在于:所述纳米梁静电激励振动装置由交流信号源、纳米梁、纳微颗粒、静电驱动极板、开关和导线组成。所述纳米梁左端固定,右端自由,长度、宽度和高度分别为1.1μm、120nm和75nm,纳米梁用碳化硅材料制作,在表面镀一层金金属层,厚度为5nm,纳米梁右半部分正下方为固定的静电驱动极板,静电驱动极板与底板固结,与纳米梁之间的距离为1μm;所述纳微颗粒置于纳米梁最右端上方,通过范德瓦耳斯力吸附在纳米梁右端上表面;所述交流信号源一端通过一根导线连接纳米梁的左端,另一端由另一根导线连接开关上端,开关下端通过导线连接静电驱动极板;开关闭合时,纳米梁和极板间会产生一个交流电压信号,激励纳米梁产生振动。改变交流信号的信号频率,当交流电压信号频率等于纳米梁固有频率时,纳米梁产生共振响应。

所述振动信号检测装置由固结于纳米梁固定端附近下方的探测尖、导电块、电源、信号取样电阻、信号检测电路和导线组成,其特征在于:所述探测尖位于纳米梁左端下方,与固定端距离为200nm,导电块位于探测尖正下方,固结于底板,探测尖指向导电块中央位置,探测尖与导电块间的距离为1nm,探测尖由金金属做成;所述电源一端通过纳米梁金金属层与探测尖相连接,另一端与信号取样电阻连接,信号取样电阻通过导线与导电块连接,信号检测电路通过导线与信号取样电阻并联。

纳米梁在交流信号激励作用下产生受迫振动;当纳米梁振动时,探测尖随着纳米梁上下振动,与导电块间的距离产生周期性变化,产生与振动信号同步的周期性变化隧道电流,隧道电流流经信号取样电阻,产生周期性变化的电压,通过信号检测电路采集该电压信号,可以检测纳米梁的振动频率。利用扫频的方式激励纳米梁发生共振,当纳米梁共振时,输出电压信号值最大,采集振动电压信号,进行频谱分析,得到共振频率。

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