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Utilizzo di microleve in silicio per applicazioni biosensoristiche

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Capitolo 1 Microscopio a forza atomica Università degli Studi di Genova - Facoltà di Ingegneria - D.I.B.E. 3 Microscope) che misurano gli elettroni scatterati dal campione con risoluzioni di centinaia di nm per il SEM e dell'ordine dell'Angstrom per lo STEM. Il SEM e lo STEM presentano caratteristiche diverse dai nuovi microscopi a scansione: sono molto più costosi dell'STM e dell'AFM, producono forti alterazioni nel campione, e hanno bisogno di operare sotto ultra alto vuoto, ma soprattutto, a differenza dell'STM e dell'AFM, non forniscono immagini tridimensionali della superficie del campione. L'STM è costituito essenzialmente da una punta di materiale conduttore che viene avvicinata a poche decine di Ångstrom di distanza da una superficie, anch'essa conduttrice; tra punta e campione è applicata una differenza di potenziale. Per effetto tunnel si instaura una corrente che è funzione della barriera fra le due superfici, ovvero dello spessore del mezzo interposto (vuoto o aria). Facendo scorrere la punta sul campione, dalla corrente si può dedurre la distanza fra la punta e la superficie punto per punto. Dal punto di vista della risoluzione, l ’ STM è il microscopio con il quale si sono ottenuti i migliori risultati. Tuttavia questo tipo di microscopio presenta due grossi inconvenienti: può operare solo su superfici conduttrici e preferenzialmente in atmosfera controllata o sotto ultra alto vuoto. L'AFM supera questi ostacoli (può lavorare su qualsiasi campione ed in qualsiasi ambiente), ma non raggiunge la stessa risoluzione, o almeno non la raggiunge con la stessa facilità. Il principio di funzionamento di questo microscopio è molto semplice: una punta collocata all'estremità di una microleva viene avvicinata o portata a contatto con la superficie di un campione montato su un attuatore piezoelettrico. Sotto l'azione delle varie forze che si esercitano fra punta e campione, la microleva si deflette; tale deflessione può essere rivelata con diversi metodi e convertita in un
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Utilizzo di microleve in silicio per applicazioni biosensoristiche

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Informazioni tesi

  Autore: Paolo Buffoni
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 1996-97
  Università: Università degli studi di Genova
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria Elettronica
  Relatore: M. Grattarola
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 111

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Parole chiave

biosensori
microleve
microscopio
silicio
surfactanti

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