按照之前描述的方法15,在90 nm SiO 2 / Si 基底上新沉积的金膜(30 nm Au 和 1 nm Ti 粘附层)上机械剥离非常大规模的单层 MoS 2 薄片。使用光学相机可以轻松识别剥离的 MoS 2,该相机引导 STM 探针位于单层区域之上以进行成像、光谱和传输研究。在进行第一组 STM 测量之前,将样品在 T = 250 °C 的超高真空条件下(p < 10 −10 Torr)退火数小时以去除水和弱键合分子。初始 STM 研究使用金或钨 STM 探针进行。样品随后在 400 °C 下退火以增加硫空位密度。之后,使用用 50% 饱和 KCl 溶液蚀刻的金 STM 探针进行 STM 和原位传输测量。所有 STM 测量均采用在 100K 下运行的可变温度 STM 系统进行。对于 STS 测量,使用 1Khz 下 20 mV 的调制信号。对于传输测量,使用 3.3 nA 或 330 nA 的顺从电流。在每次传输测量之前,使用 MoS 2 带隙内的稳定电压将金 STM 尖端固定在表面上,以确保尖端和 MoS 2 表面之间的真空间隙减小。然后将 STM 尖端进一步靠近表面以提供稳定的机械和电接触。MoS2 的高机械强度可防止在物理接触期间对尖端和样品造成任何损坏 25
1。该指南近端部分的开槽区域有助于引用大转子的近端尖端。这是一个很好的地标,通常与股骨头的旋转中心一致。将圆锥体大小及其相应的雕刻线与转子的尖端保持一致。导向的内侧伸展上的缺口与著名直径的头部中心相对应。2。倾斜的表面提供了一个用于标记切割水平的平面,也可以用作锯刀片的切割表面。颈部切除是在下部角度表面进行的。3。导向的长尾巴用于与股轴轴对齐。它被设计为插入股骨后侧的软组织下。
■ 具有多种医疗设备(如导管尖端、美国成像组件、探测器模块(XRAY、CT)、多孔板等)的流程架构和开发经验。