网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

我们如何看清单个原子?扫描透射电镜半个多世纪的突破之路

0
分享至

导读:半个多世纪里,电子显微镜的分辨率从十纳米一步步推进到亚埃尺度,人类终于得以在单个原子的尺度上看清物质的结构与成分。从 Crewe 的单原子成像到像差校正技术的普及,从 Z 衬度成像到三维原子重构,原子分辨扫描透射电子显微镜早已从实验室的尖端设备,变成材料、催化、能源等领域的核心表征工具。本文基于领域经典文献系统梳理,从技术发展史、成像核心原理到主流技术与前沿方向,为初学者搭建完整的原子分辨 STEM 知识框架。

一、引言

人的肉眼只能分辨 0.1 毫米以上的物体,更小的微观结构需要借助显微镜。光学显微镜依靠可见光成像,受波长限制,最高分辨率止步于 200 纳米左右,可以看到细胞和细菌,但看不清更精细的内部结构。

20 世纪初,人们证实电子也具有波动性,其波长远短于可见光,用磁透镜可以像玻璃透镜聚焦光线一样聚焦电子束,由此诞生了电子显微镜,分辨率一步步向原子尺度推进。扫描透射电子显微镜(简称 STEM)是其中一条重要的技术路线,它用极细的电子束在样品上逐点扫描,收集透过样品的电子信号形成图像。


1933年恩斯特·鲁斯卡(Ernst Ruska)在柏林制造的世界上第一台分辨率超过光学显微镜的电子显微镜。这台仪器证明了电子束可以像光一样被磁透镜聚焦成像,开启了电子显微学的时代。鲁斯卡因此获得1986年诺贝尔物理学奖。

早在 1970 年,科学家就用 STEM 看到了单个重原子,但这项技术真正普及到各类材料研究中,是在场发射电子枪、像差校正器、高灵敏度探测器等关键技术陆续成熟之后。像差校正技术把电子束的探针压缩到了亚埃级别(1 埃等于 0.1 纳米),既能测出皮米级的结构变化,也能识别单个原子的化学种类,彻底改变了人类在原子尺度认识物质的方式。2020 年的卡弗里纳米科学奖,就授予了在像差校正领域做出核心贡献的四位科学家。


2020 年的卡弗里纳米科学奖获得者

如图 1 所示,从光学显微镜到电子显微镜,观测分辨率随技术进步不断提升,原子分辨 STEM 是当前物质结构表征的核心技术之一,已经能清晰分辨单个原子。


图 1 (a) 显微镜分辨能力的硬件演进历程;(b) 单层氮化硼中取代杂质的原子分辨环形暗场成像,叠加密度泛函理论模拟结果,红色为硼、黄色为碳、绿色为氮、蓝色为氧。

二、STEM技术的发展历程

2.1早期探索与技术雏

扫描成像的思路最早来自传真机:用一个小光点逐行扫过物体,把光信号转换成电信号传出去,接收端再还原成图像。1928 年 Synge 提出,用比波长还小的局域光点做扫描,就能突破衍射极限实现超分辨,但受限于当时的光源和探测器技术,这个想法没能落地。

1938 年,德国科学家 Manfred von Ardenne 造出了世界上第一台 STEM。他的初衷是解决常规透射电镜(TEM)厚样品成像模糊的问题,希望用扫描的方式在厚样品上也保持高分辨率。他在几年里发表了一系列论文,分析了透镜像差对探针尺寸的影响、明场和暗场探测器的布局、电子噪声对图像质量的限制等核心问题。但受限于当时的电子源技术,探针做细之后电流极弱,只能用胶片长时间曝光成像,连实时对焦都做不到,因此早期 STEM 始终停留在实验室原型阶段,没有实现实用化。同期的扫描电镜因为二次电子探测器的成熟,率先实现了商业化。


图 2 (a) Manfred von Ardenne 于 1938 年研发的首台扫描透射电子显微镜,探针尺寸约 10 nm;(b) 亚利桑那州立大学的 Nion 球差校正单色化 UltraSTEM 100,60/100 kV 下实现亚埃分辨率,电子能量损失谱能量分辨率达 10 meV。

2.2场发射STEM的奠基性突破

1960 年代,美国科学家 Albert Crewe 找到了问题的核心:限制 STEM 分辨率的根源,是电子源不够亮。传统的热阴极电子枪就像普通灯泡,光线发散,很难聚焦成极小的光点;而冷场发射电子枪亮度高、发散小,电流密度比热阴极高两到三个数量级,光点的源头尺寸不到 10 纳米,从根本上解决了光源的问题。

1968 年,Crewe 团队搭出了第一台简易场发射 STEM,只用一片透镜就实现了 3 纳米分辨率。冷场发射需要极高的真空环境,在当时是不小的工程挑战。到 1970 年,他们把电子探针缩小到了 0.5 纳米,在极薄的碳膜上拍到了孤立的铀原子和钍原子,这是人类第一次在电子显微镜下直接看到单个原子。他们还发现,用环形探测器收集大角度散射的电子时,信号强度和原子的重量直接相关,原子越重信号越强,这就是后来被广泛应用的 Z 衬度。结合环形信号和能量损失信号,还能消除碳膜厚度起伏的干扰,让重原子的识别更准确。


图 3 Crewe 团队的 STEM 研发成果:(a) 首台简易 STEM 设计;(b) 0.5 nm 分辨率 STEM 仪器;(c) 钍原子链成像结果;(d) 四极 - 八极像差校正器结构;(e) 六极像差校正器结构。

之后 Crewe 团队继续优化透镜设计,降低球差,加装电子能量损失谱仪,实现了 0.3 eV 的能量分辨率。他们还发现 STEM 的信号强度和放大倍数无关,可以在极高的放大倍率下工作,这是传统 TEM 不具备的优势。这一时期的 STEM 主要用于生物大分子质量测量、重原子标记成像和催化剂纳米颗粒表征,逐步验证了环形暗场成像的元素衬度特性。

2.3商业化普及:从专用设备到通用兼容

Crewe 的成功带动了全球的 STEM 研发热潮。1970 到1990 年代,英国 VG 公司推出了 HB 系列专用STEM,从 HB5 到 HB501、HB603,分辨率持续提升,还配套了电子能量损失谱、X 射线能谱等分析功能,成为高端实验室的主力设备。其中亚利桑那州立大学的 MIDAS 系统是一套集成度很高的超高真空STEM,能同时做表面成像、衍射和原位气体实验,还把俄歇电子成像的分辨率从几十纳米推进到了 1 纳米以下,广泛用于工业催化剂的表面偏析研究。


图 4 亚利桑那州立大学的MIDAS 系统,是集显微镜柱、样品制备转移、光学表征、气体暴露腔于一体的全集成超高真空 STEM。

1990 年代,VG 公司停产了专用 STEM,领域一度面临设备断供的困境。但很快有研究团队证实,在常规的商用场发射 TEM 上做简单改造,优化探针形成系统,加装高角环形暗场探测器,也能实现亚 2 埃的原子分辨成像。这个发现大幅降低了原子分辨 STEM 的门槛,原本只有少数专用实验室能做的实验,普通材料实验室也能完成,直接推动这项技术从专用设备走向了广泛的材料科学研究。

三、像差校正时代:原子分辨STEM的全面成熟

3.1像差校正技术的落地与分辨率突破

玻璃透镜会有像差,导致成像模糊,磁透镜也一样。早在1936 年,科学家 Scherzer 就从理论上证明,旋转对称的磁透镜天生就带有正球差,这是无法靠精密加工消除的固有缺陷。1947 年他又提出,用非旋转对称的光学元件,理论上可以校正这种像差。但在此后的几十年里,受限于精密加工、电子控制和像差检测的精度,像差校正始终没能真正提升分辨率。

直到 1990 年代,两条技术路线先后取得突破。Haider 团队基于 Rose 提出的六极校正方案,在 200 千伏 TEM 上实现了实用化的球差校正,1998 年正式验证了分辨率的提升,开启了TEM 的球差校正时代。与此同时,Krivanek 团队开发了适配 STEM 的四极-八极校正器,1998 年演示了球差校正效果,2002 年在 120 千伏下拍到了分辨率 80 皮米的金原子图像,第一次用实验证明 STEM 可以达到亚埃分辨率。

简单来说,像差校正器就相当于给电镜配了一副精准的矫正眼镜,把磁透镜的固有像差抵消掉,让电子束能聚焦到更小的尺寸。这项技术成熟之后,STEM 的分辨率快速提升:2007 年达到63 皮米,2009 年 47 皮米,2015年约 45 皮米,2018 年达到40.5 皮米,不断逼近原子尺度的测量极限。


图 5 300 kV VG HB603 U STEM 拍摄的 Pt/γ-Al₂O₃催化剂图像:(a) 球差校正前;(b) 球差校正后。校正前三聚体、二聚体仅隐约可见,校正后单个原子与团簇清晰可辨。

图 5 是球差校正前后的催化剂成像对比,校正前只能隐约看到铂的团簇,校正后单个原子、二聚体、三聚体都清晰可辨,甚至能看清纳米颗粒表面的原子台阶。得益于稳定的高分辨成像,研究者还能追踪单个掺杂原子在晶体里的扩散过程。图 6 是铈掺杂氮化铝的连续成像,每 4 秒拍一帧,可以清楚看到单个铈原子的位置变化,结合模拟还能推断出它的扩散机制。


图 6 Ce 掺杂纤锌矿型氮化铝的序列 Z 衬度图像,展示单个 Ce 掺杂原子的扩散路径。(a–g) 为连续采集的单帧图像,白色箭头标记 Ce 原子位置;(h) 多帧平均图像。

3.2低电压成像与单色化技术

电子的加速电压越高,穿透力越强,但也越容易把样品里的原子打飞,造成辐照损伤。二维材料、碳基材料这类辐照敏感的样品,适合用更低的加速电压来观察。但没有像差校正的时候,低电压下球差会急剧变大,分辨率会变得很差。像差校正技术解决了这个问题,让 60 千伏、40 千伏甚至更低电压下也能保持亚埃分辨率。2010 年,Krivanek 团队在60 千伏下清晰分辨了单层氮化硼里的硼原子和氮原子,还能识别碳、氧等杂质原子,为轻元素二维材料的研究打开了新窗口。

除了空间分辨率,能量分辨率的提升也很重要。传统冷场发射 STEM 的能量分辨率大概是 0.2 到 0.3 电子伏特,只能分辨元素种类和价态,测不了声子振动这种低能的信号。单色器的作用是把电子束的能量分布压窄,就像滤光片把白光变成单色光,能量分辨率可以提升到 30 毫电子伏特,优化后能到 4 毫电子伏特,这样就能测出材料的振动模式了。


图 7 电子能量损失谱与单色化原理:(a) STEM 中 EELS 实验的结构示意图;(b) 电子束单色化的工作原理,单色器位于电子枪与聚光镜之间。

2014 年之后,研究者实现了原子级空间分辨率的振动谱,不仅能测不同材料的体相和表面振动,甚至能测出单个杂质原子的局域振动模式。图 8 是二氧化硅和硅界面的振动谱成像,100 毫电子伏特的振动信号和原子结构图像完全对应,证实了振动信号也能达到原子级分辨率。这项技术把 STEM 的分析能力从结构、化学拓展到了局域物性。


图 8 SiO₂中的高分辨振动光谱:(a) 远离界面的实验能量损失谱与模拟结果;(b) SiO₂/Si 界面的原子分辨 ADF 图像;(c) 界面处 100 meV 与 144 meV 信号的归一化分布,验证振动信号的高空间分辨率。

四、STEM成像的核心理论基础

4.1互易原理

理解 STEM 成像,最基础的是互易原理,这是 Cowley 在 1969 年提出的。简单来说,STEM 和 TEM 的成像过程是互相对称的:STEM 是把电子聚焦成小探针照样品,后面放探测器收信号;TEM 是用平行电子束照样品,后面用透镜把信号会聚成像。把其中一个的光路反过来,就和另一个一样。

这个原理的意义在于,TEM 领域已经成熟的成像理论、衬度解释方法,都可以直接用到 STEM 上,不用重新推导。比如明场 STEM 的相位衬度和探测器大小有关:探测器越小,相位衬度越强;探测器越大,相位衬度越弱,图像越接近非相干成像。这些规律都可以通过互易原理从 TEM 的理论里直接得到。


图9 改装后的 STEM 仪器构型,用于阴影图像与纳米衍射的便捷采集。聚光镜与物镜形成入射电子探针,样品后透镜控制衍射图样在荧光屏上的显示,可通过不同形状的掩模实现多种成像模式。

4.2 HAADF成像的Z衬度

高角环形暗场成像,简称 HAADF,是目前应用最广的 STEM 成像模式。它用环形探测器收集大角度散射的电子,这些信号主要来自原子核对电子的热漫散射,也就是声子散射。

这种成像模式有几个很直观的特点:第一,衬度不会随着离焦量或者样品厚度反转,不会出现 “黑的变白、白的变黑” 的情况,图像解释起来简单;第二,原子越重,散射能力越强,图像上就越亮,信号强度大致和原子序数的 1.7 次方成正比,所以也叫 Z 衬度成像;第三,它属于非相干成像,没有复杂的干涉条纹,原子柱的位置和真实结构直接对应。

打个比方,就像往水里扔石头,大石头溅的水花大,小石头溅的水花小,HAADF 探测器收集的就是 “水花”的大小,以此判断原子的轻重。


图10 球差校正 HAADF-STEM 拍摄的 Pt/ZnO 催化剂图像,清晰显示铂单原子 (A)、小团簇 (B)、亚纳米团簇 (C)、纳米颗粒表面重构 (D)、晶格应变 (E)、不饱和配位原子 (F);下方为对应结构示意图。

图10 是铂基催化剂的 HAADF 图像,铂原子比锌和氧重得多,所以呈现出明亮的衬度,从单原子、小团簇到纳米颗粒都一目了然。这种直观的衬度特性,让 HAADF 成为催化、能源材料领域最核心的表征手段。

4.3相干性过渡与电子沟道效应

成像的相干性不是非黑即白的,而是随着探测器的收集角度连续变化的。探测器内角度小的时候,相位衬度占主导,相干性强;内角度变大,相位衬度逐渐减弱,Z 衬度占主导,非相干性增强。中间角度属于部分相干成像,衬度机制更复杂。


图 11 展示了这种对应关系:对于大尺寸的结构特征,图像可以近似按非相干成像解释;对于极小的精细结构,则需要用相干成像理论分析。也就是说,一张高分辨 ADF 图像里,既有相干的细节,也有非相干的部分,结构尺寸越大,非相干属性越强。

图 11 相干、部分相干、非相干成像的特征尺寸与 ADF 探测器内半角的对应关系。计算基于100 keV 电子、无限小入射探针与极大的探测器外半角假设。

当电子沿着晶体的晶带轴入射时,会出现一种特殊的现象:原子柱的静电势会像管道一样约束电子,让电子沿着原子柱向前传播,这就是电子沟道效应。沟道效应会让信号强度随着样品深度周期性变化,也会影响 X 射线和能量损失谱的信号强度,做定量分析的时候必须考虑这个因素。

进一步的研究发现,单个重原子或者原子柱相当于一个微型透镜,能把入射的电子束聚焦得更细,甚至到亚原子尺度,这叫原子聚焦效应。图 16 是两种原子聚焦的构型,这个效应可以用来解释异质原子柱的衬度,也能用来做原子计数的定量分析。


图 12 原子聚焦效应的 STEM 构型示意图:(a) 单原子聚焦器;(b) 薄单晶作为聚焦器,利用傅里叶像面实现超分辨。

更精细的研究还发现,在氧原子柱旁边,电子会形成螺旋形的传播路径,不同位置的探针会形成手性相反的螺旋束,这为探测原子的轨道磁矩提供了新的可能。


图 13 SrTiO₃晶体中氧原子柱周围的螺旋型电子束:(a)(b)(c) 分别对应探针在三个不同位置时的电子束路径,R1 与 R3 形成手性相反的螺旋束,R2 形成振荡束。

早期很多关于成像理论和探测器构型的研究,都是在亚利桑那州立大学改装的 VG HB5 STEM 上完成的,这台仪器可以灵活更换不同形状、大小的探测器,快速切换成像模式,为理论验证提供了很好的实验平台。


图 14 亚利桑那州立大学 John M. Cowley 教授使用的深度改装 VG HB-5 STEM,外置光学系统可实现多种探测器构型的快速切换。

4.4分辨率与光学传递函数

STEM 的分辨率不只是由探针大小决定的,还和探测器构型、样品性质、散射机制有关。对于球差校正的系统,常用三维光学传递函数来评价不同离焦下的信息传递能力,它能定量描述不同空间频率、不同离焦量下的衬度传递效率。

图 15是模拟得到的三维光学传递函数,能直观看到不同空间频率在不同离焦下的对比度变化,也能解释为什么深度切片成像的深度分辨率不如横向分辨率。


图 15 三维光学传递函数与离焦的关系:左图为三维等值面(10% 光学水平);右图为倒易空间 x、y 方向的截面分布。

五、核心成像模式与技术拓展

5.1环形明场成像:轻重元素同时看见

HAADF 成像对轻元素不敏感,氧、锂、氢这些轻原子散射太弱,在图像上几乎看不见。环形明场成像,简称 ABF,就是为了解决这个问题发展出来的。

ABF 收集的是照明锥外侧的小角度透射电子,它的衬度和原子序数的关系很弱,大致和原子序数的三分之一次方成正比。也就是说,轻重原子的信号差别不大,连很轻的锂、氢原子都能产生可观测的衬度。打个比方,HAADF 是看 “水花大小”,重原子明显;ABF 是看 “影子深浅”,轻重原子都有影子。

ABF 的构想很早就有,但真正实用是在像差校正技术成熟之后。2009 年,研究者首次在球差校正电镜上证实,ABF可以同时看清钛酸锶里的重金属原子和氧原子柱,弥补了 HAADF 的短板。之后还发展出了中角明场、增强型ABF 等改进模式,进一步优化了轻元素的衬度。


图 16 HAADF(近似 Z^1.7)与 ABF(近似 Z^0.33)成像的信号强度随原子序数的变化对比。

图 16 对比了两种成像模式的信号强度随原子序数的变化:HAADF 的信号随原子序数急剧上升,轻重元素能差上千倍;ABF的信号变化平缓得多,整个周期表的元素都有可观的可见度。现在 ABF 已经广泛用于复杂氧化物、锂电材料、氢化物体系,可以直接观察氧空位、锂原子分布这些关键结构。

5.2微分相位衬度成像:直接测电场和磁场

电子穿过样品的时候,会受到样品内部电场和磁场的作用发生偏转,就像光穿过棱镜会拐弯。微分相位衬度成像,简称 DPC,就是利用这个原理测局域的电场和磁场。

它用的是分割式的探测器,比如分成四个象限或者八个扇区,通过不同区域的信号差,算出电子束的偏转方向和大小,再反推出样品里的电场和磁场分布。早期的 DPC 主要用来观测磁畴结构,像差校正之后,DPC进入了原子分辨时代,可以在单原子尺度上测量静电势的梯度,得到局域电场分布。


图 17 单个金原子的同步表征结果:(a) 原子分辨 ADF 图像;(b) 电场矢量分布图。内嵌为三个孤立金原子位置的放大图与模拟结果。

图 17 是单个金原子的 ADF 图像和对应的电场矢量分布,每个金原子周围的电场方向和强度都清晰可见。现在 DPC 已经广泛用于测量半导体 pn 结的内建电场、观察磁斯格明子的结构,甚至实现实空间的电荷密度成像,是低维磁性、功能氧化物领域的重要表征工具。

在此基础上发展出的积分 DPC 模式,还能同时成像轻重元素,对厚样品也有不错的表现,进一步拓展了相位衬度 STEM 的应用范围。

5.3 4D-STEM与叠层成像

5.3.1 阴影成像与像差诊断

如果拿掉聚光镜光阑,或者用大尺寸的光阑,所有的衍射盘会完全重叠,形成一张畸变的样品阴影像,叫做Ronchigram。这种阴影图像对球差、像散、彗差等各类像差都非常敏感,像差的变化会直接反映在图像的畸变模式里。

现在 Ronchigram 已经成为像差校正的核心调试工具,配合自动算法,可以快速检测并校正各类像差,是现代 STEM 日常对齐、自动像差校正的基础。图18 是非晶碳膜的一系列阴影图像,通过不同离焦下的图案变化,可以校正像散、对准光轴、判断离焦量。


图 18 非晶碳膜的系列阴影图像,用于像散校正、光轴对准、离焦量判断等 STEM系统调试。

5.3.2 4D-STEM:一次实验,多种分析

早在上世纪八十年代,Cowley 就提出,每个探针位置记录的完整衍射图样里,包含的信息远多于单一的成像信号,通过合适的算法处理,甚至能实现比探针尺寸更高的分辨率。但受限于当时的探测器速度、存储容量和计算能力,这个想法长期无法实现。

随着高速像素化电子探测器的发展,逐点记录完整的衍射图样成为现实,这就是四维 STEM,简称 4D-STEM。它在每个扫描点都记录一张二维的衍射图,最终形成 “实空间二维 + 倒易空间二维” 的四维数据集。

4D-STEM 最大的好处是灵活。实验做完之后,可以用 “虚拟探测器” 的方式,事后调出任意角度、任意形状的明场、暗场图像,也可以提取应变分布、电场分布、晶体取向等各种信息,不用重复做实验。


图19 二维硫族化合物的 4D-STEM 实验测量示意:会聚电子束在样品上 raster 扫描,像素化探测器记录每个位置的全衍射图样;绿色探针标记了单层、真空、双层区域。

图19 是二维材料的 4D-STEM 实验示意图,每个探针位置对应一张衍射图,通过数据处理可以区分单层、双层、真空区域的不同结构和电子性质。现在 4D-STEM 是最热门的 STEM 技术方向之一,适合从软物质、催化剂到量子材料的各类体系。

5.3.3叠层成像:更高分辨率,更低剂量

叠层成像的概念最早出现在 1970 年代,后来由 Rodenburg 团队系统发展了对应的相位恢复算法。它的核心是利用重叠扫描的衍射图样,通过迭代算法算出样品的振幅和相位分布,不需要透镜就能重构出样品的结构。

实验已经证实,叠层成像的分辨率可以远超传统成像。比如在二硫化钼体系里,叠层成像达到了 39 皮米的分辨率,远好于同条件下传统ADF 成像的 120 皮米。


图20 扭转双层二硫化钼的叠层成像实空间分辨率测试。两层相对旋转 6.8°,原子间距连续变化,实验可清晰分辨 85 pm 的原子对,极限分辨率接近 40 pm。

图 20是扭转双层二硫化钼的分辨率测试,两层旋转 6.8 度,原子间距连续变化,叠层成像可以清晰分辨85 皮米的原子对,极限分辨率接近 40 皮米。更重要的是,叠层成像可以在保持原子分辨的同时大幅降低电子剂量,最多能降低 50 倍,是辐照敏感材料成像最有潜力的方案。

六、三维原子分辨成像技术

6.1原子电子断层扫描

常规的 STEM 图像是二维投影,相当于把三维结构压扁了看,纳米颗粒、晶界、位错这类三维结构,投影会带来很多信息偏差。电子断层扫描的原理和医院的 CT 类似:让样品绕着轴旋转,从不同角度拍一系列图像,再用算法重建出三维结构。

传统的断层扫描因为样品倾斜角度有限,存在“缺失楔” 的问题,重建的结构会沿着某个方向拉长。如果做成针状的样品,就可以实现 360 度旋转,从根本上解决这个问题。


图 21 原子分辨电子断层扫描实验原理:(a) 电子束聚焦成点扫描样品形成二维 ADF 图像;(b) 绕倾转轴旋转样品,采集不同倾角的系列图像;(c) 预处理与对齐后,通过分数阶傅里叶变换与迭代算法完成三维重构,提取原子坐标建立三维模型。

图 21是原子电子断层扫描的原理:先扫出二维 ADF 图像,然后旋转样品拍不同角度的图像,经过对齐和预处理之后,用算法重建出三维结构,最后提取每个原子的三维坐标,建立精确的原子模型。

现在的原子断层扫描,已经可以测出纳米颗粒里每个原子的三维坐标,精度能到 20 皮米左右,能解析位错、孪晶、晶界的三维原子结构,甚至能重构非晶合金的短程和中程有序结构。


图 22 同一个 Pt 纳米颗粒的三维形貌对比:(a) 原始 HAADF 图像;(b)(c) 传统高分辨断层扫描的三维重构结果;(d)(e) 原子计数 + 结构弛豫得到的三维原子模型。

图 22对比了两种方法得到的铂纳米颗粒三维形貌:传统断层扫描只能得到大致的外形轮廓,原子分辨的结果可以精准还原每一层原子的排布和表面的台阶。

6.2 STEM深度切片成像

除了旋转样品的断层扫描,还有一种更简单的三维成像方法,叫深度切片成像。它利用的是大会聚角电子探针景深很浅的特点:就像相机大光圈的时候景深很浅,只有对焦的那一层是清楚的,前后都是模糊的。通过连续改变对焦位置,拍一系列离焦的图像,就能得到深度方向的一层层切片。

这种方法不用倾斜样品,操作简单,对样品的辐照损伤也小,适合用来定位掺杂原子、点缺陷的深度位置,区分表面吸附的原子和体内的原子。但它的缺点也很明显:深度分辨率远不如横向分辨率,一般在 0.5 到 2 纳米之间,而且存在沿电子束方向的 “缺失锥” 效应,物体会沿着束流方向被拉长。加上电子沟道效应会干扰深度方向的信号分布,深度定位会有偏差,所以目前更多用于定性的深度分辨,很难做到单原子层的精准定量。

七、原子分辨元素化学成像

7.1电子能量损失谱化学成像

电子能量损失谱,简称 EELS,是STEM 配套的核心化学分析工具,从 Crewe 时代就和成像技术一起发展。它的原理是:电子穿过样品的时候,会把一部分能量转移给样品里的原子,不同元素、不同化学键的原子,吸收的能量不一样,通过测电子损失了多少能量,就能知道样品里有什么元素、是什么价态、是什么化学键。

早在 1980 年代,Batson就在专用 STEM 上实现了纳米级的价态分析,能区分硅界面处不同价态的硅原子。像差校正把电子探针压缩到亚埃级之后,原子级空间分辨的 EELS 成像成为现实。2007 年,研究者首次实现了锰氧化物中镧、锰、氧原子柱的同步元素成像;2008 年,Muller 团队实现了氧化物超晶格的原子级化学键成像,能直接分辨界面处原子配位环境的变化。


图 23 n=3 的 (LaMnO₃)₂ₙ/(SrMnO₃)ₙ/SrTiO₃薄膜的大面积 EELS 元素 mapping,绿色为镧、红色为锰、蓝色为钛。

图 23 是氧化物超晶格的 EELS 元素分布图,镧、锰、钛的原子层分布清晰可辨,这类数据是研究量子多体相互作用的关键实验证据。

EELS 的优势不仅是识别元素,还能给出价态、键合方式、电子结构这些精细信息,比如区分碳的 sp² 和 sp³ 杂化、过渡金属的不同氧化态、缺陷附近的电子态变化。结合单色器的振动 EELS,还能测声子模式、同位素、局域温度,把分析维度拓展到了物性层面。

当然原子分辨 EELS 也有定量上的困难:非弹性散射本身有离域效应,加上电子沟道效应、样品厚度的影响,谱线强度和元素浓度不是简单的正比关系,要得到准确的定量结果,必须结合图像模拟和厚度校准。

7.2 X射线能谱化学成像

X 射线能谱,简称 EDX 或者 XEDS,是另一种常用的元素分析手段。它的原理是:电子束打在样品上,会把原子内层的电子打出去,外层电子跃迁填补空位的时候,会释放出特征能量的 X 射线,每种元素的 X 射线能量都不一样,测这些 X 射线的能量和数量,就能知道有什么元素、有多少。

X 射线能谱的原子分辨实现得比 EELS 晚,大概在 2010 年前后,随着像差校正探针的普及和大面阵硅漂移探测器的应用,才实现了原子级空间分辨的 X 射线元素成像,之后很快成为常规的表征方法。

和 EELS 相比,EDX的优势是元素识别直观,重元素探测效率高,操作和解读的门槛更低,适合多元素快速成像。但它也有局限:轻元素比如硼、碳、氧的 X 射线产额低,探测效率不如 EELS;电子沟道效应会让信号强度和元素浓度不成正比,直接用峰强定量会有很大偏差;厚样品里电子束会侧向展宽,进一步降低空间分辨率。


图 24 不同厚度 SrTiO₃的 2×2 单胞平均 XEDS mapping:(a) 16 nm;(b) 23 nm;(c) 42 nm;(d) 106 nm。红色为 Ti K 线,绿色为 Sr K+L 线,下方为对应三维强度分布,标注局域化与离域化区域。

图 24 是不同厚度钛酸锶的 EDX 元素分布图,可以明显看到厚度的影响:16 纳米的薄样品里,钛和锶的原子柱清晰锐利;到 106 纳米的厚样品,信号明显展宽,原子柱的边界变得模糊。实验和理论都证实,样品越薄,X 射线信号越集中在原子柱附近,空间分辨率越高。

为了得到更可靠的定量结果,实验上一般尽量用薄样品,或者让样品稍微偏离晶带轴,减弱沟道效应的影响;数据处理上会结合晶体结构模拟,修正沟道带来的强度偏差。研究者还系统研究了探针收敛角、样品厚度、晶格间距对 EDX 原子成像质量的影响,发现对特定的样品体系,存在最优的探针收敛角,可以最大化信噪比,为实验参数的选择提供了指导。

八、定量原子分辨STEM分析

8.1图像畸变校正与皮米级精度测量

扫描成像天生带有各类畸变:样品会慢慢漂移,扫描系统有非线性误差,环境的振动和电磁干扰也会让图像扭曲。这些偏差往往远大于原子尺度的结构变化,是高精度测量的主要障碍。早期的高分辨 STEM 图像里,晶格条纹甚至会因为振动变得歪歪扭扭。

为了解决这个问题,研究者发展出了多种畸变校正方法。比如 RevSTEM 方法,通过旋转扫描方向拍多帧图像,不用提前知道晶体结构,就能同时校正样品漂移和扫描畸变,还能提升信噪比,实现皮米级的测量精度。还有非刚性配准的方法,把连续快速采集的多帧图像做像素级的匹配和平均,消除逐帧的随机畸变和漂移,最终原子位置的测量精度能到亚皮米级别,原子计数的误差小于 1 个原子,是目前精度最高的后处理方法之一。

还有更简单的正交扫描校正法,只需要两帧正交扫描的图像,就能校正线性和非线性漂移,大幅减少采集时间和电子剂量,特别适合辐照敏感的样品。针对单张图像的漂移校正算法,则通过傅里叶空间的角度测量和迭代修正,从单张高分辨图像里恢复出准确的晶格结构。除了算法校正,研究者也在探索新的扫描路径,比如螺旋扫描、希尔伯特扫描,在同等剂量下能更好地保留图像的高频信息,减少漂移带来的失真。

8.2强度定量与原子计数

除了测原子的位置,图像强度的定量分析也是STEM 的核心能力。早在 1980 年代,Treacy 和Rice 就建立了 “STEM 质谱” 的方法:把HAADF 图像里纳米团簇的总强度积分出来,推算团簇里的原子总数,对很小的团簇,精度能到 ±2 个原子。这种方法不用复杂的图像模拟,通过面积和强度的标定关系就能计算,很适合催化剂纳米颗粒的尺寸统计,后来被广泛用于各类负载型金属催化剂的表征。

像差校正带来更高分辨率之后,定量分析深入到了单个原子柱的层面。基于统计参数估计的模型化方法,不用依赖图像模拟,就能从实验图像里拟合出每个原子柱的散射截面,实现单原子灵敏度的原子计数。这种方法对离焦量、源相干性这些探针参数的波动不敏感,稳定性好,不仅能区分纯元素原子柱的原子数,还能结合原子透镜模型分析混合元素柱的成分。

原子透镜模型的提出,让异质纳米颗粒的定量分析成为可能。这个模型认为,原子柱里的每个原子都相当于一个微型透镜,会对后面的电子束产生聚焦作用,这种效应和原子序数直接相关,基本不受离焦量的影响。基于这个模型,研究者可以准确预测混合元素柱的散射强度,从而分辨核壳结构、合金纳米颗粒里不同元素的三维排布,甚至能从二维投影图像反推出颗粒的三维形貌,结果和传统断层扫描相当,但需要的实验数据少得多。

当然定量分析也有不少误差来源。探测器本身的响应不是绝对均匀的,不同厂家、不同型号的 ADF 探测器,都有不同程度的响应不对称和角度依赖,小内收集角的时候,这种不均匀性对衬度的影响尤其明显。有研究者系统测过多款商用探测器的响应分布,证实把探测器的灵敏度图引入图像模拟,可以显著缩小实验和模拟的衬度差异,大幅提升定量分析的准确度。

九、电子束损伤与低剂量成像技术

电子和物质相互作用会产生成像信号,但也会不可避免地向样品传递能量和动量,改变样品的原始结构。对辐照敏感的材料来说,电子束损伤往往是限制成像质量和结果可靠性的核心因素。

9.1四类主要的损伤机制

电子束对样品的损伤主要有四种。第一种是击出损伤:高能电子直接把动量传给原子核,把原子撞离原来的晶格位置,这种损伤和加速电压直接相关,电压越高越容易发生,所以降低加速电压是抑制击出损伤的主要手段。第二种是辐解损伤:电子通过非弹性散射激发样品里的电子,导致化学键断裂,这种损伤在氧化物、有机材料里很常见,而且低电压下电子和样品作用时间更长,辐解效应反而可能更明显。第三种是充电效应:绝缘样品导不走入射的电子,电荷积累起来会形成局部电场,导致结构漂移甚至击穿。第四种是热效应:电子束的能量沉积会让样品局部升温,引起原子扩散、相变甚至融化。

这四种损伤往往同时存在、互相影响,不同材料的主导损伤机制也不一样,至今还没有通用的损伤抑制方案。尤其是氧化物体系的辐解过程,目前的定量理解还不充分,很多时候电子束诱导的结构变化会被当成材料本身的结构。

9.2低剂量成像的技术路径

为了用尽量少的电子拍出清楚的原子分辨图像,研究者发展出了多条技术路线。最直接的是优化加速电压:对二维材料、碳基材料,选较低的加速电压可以有效减轻击出损伤;对氧化物体系,则需要在击出损伤和辐解损伤之间找最优的电压区间。

稀疏采样成像是另一种高效的低剂量方案。它降低扫描的像素密度,让电子束在空间上分散开,减少单位面积的累计剂量,然后用图像修复算法重构出完整的高分辨图像。实验证明,这种方法可以在远低于常规成像的剂量下,得到质量相当的原子分辨结果,很适合辐照敏感的有机、软物质材料。

在所有低剂量技术里,电子叠层成像的潜力最受关注。它充分利用了衍射图样里的冗余信息,同等分辨率下需要的电子剂量远低于传统 HAADF 成像。有研究证实,混合态叠层成像可以降低约50 倍的电子剂量,同时保持亚埃级的空间分辨率和皮米级的测量精度,为辐照敏感材料的原子分辨表征提供了新的可能。

十、冷冻STEM:稳定辐照敏感材料

借鉴生物冷冻电镜的经验,低温STEM 成为稳定辐照敏感材料的另一条重要路径。它的原理很简单:把样品冷却到液氮甚至液氦温度,原子的热运动会大幅减弱,辐解反应的速率也会变慢,材料在电子束下的结构稳定性就会增强。

冷冻 STEM 最先在能源材料领域体现出价值。室温下观察锂电电极和电解质界面的时候,电子束很容易让材料分解、元素迁移,看到的不是真实的服役结构;冷冻条件下,电极材料的结构可以很好地保持,研究者得以观测到真实的固液界面、锂枝晶的原子结构,为理解电池失效机制提供了关键证据。在生物和软物质领域,冷冻 STEM 也取得了突破,成功观测到了蛋白质结合的单个金属离子、牙釉质微晶的精细原子结构,填补了传统冷冻 TEM 在重元素、高分辨表征上的空白。

随着直接电子探测器和冷冻样品台的持续优化,现在冷冻条件下已经能实现原子级分辨率的元素成像,极低剂量下也能得到高质量的结构和成分信息。如果进一步降到液氦温度,还可以用于量子材料研究:量子现象对应的能量尺度很小,室温下的热涨落会完全掩盖量子有序态,极低温下的原子分辨表征,能为量子材料的微观机理研究提供前所未有的实验手段。

十一、未来展望与核心挑战

11.1三维原子成像成为常规手段

现在的原子分辨表征大多还停留在二维投影层面,未来的核心目标之一,是让三维原子坐标、化学种类、缺陷结构的测定成为常规操作,实现皮米级精度的全原子三维重构。技术上,电子断层扫描、叠层成像和深度切片会进一步融合,配合更高效的重构算法和更稳定的实验系统,提升数据通量,从现在的单颗粒个案研究,走向大量异质结构的统计性研究。一旦三维原子结构的测定实现高通量化,材料科学的构效关系研究将进入全新的阶段。

11.2人工智能深度融入电镜全流程

4D-STEM、大视场成像、三维断层扫描会产生海量数据,早已超出人工分析的能力范围。人工智能和机器学习会深度嵌入电镜的整个流程:从自动完成像差校正、样品对准和目标区域寻找,到自动识别原子、缺陷、晶界和相结构,再到自动完成图像降噪、超分辨重构和参数提取,最终实现从图像到物性的自动关联。这将彻底解决传统电镜 “视场小、统计弱” 的长期痛点,让电镜从单一的结构表征工具,升级为高通量的构效关系研究平台。

11.3原位动态与极端条件成像

静态结构观测正在向动态过程观测快速延伸。原位气体、液体、加热、电场、磁场下的原子分辨成像,将直接揭示催化反应、相变、原子扩散的实时微观机制,让表征从 “看静态结构” 变成 “追动态过程”。如果超快电子显微技术能突破原子分辨的瓶颈,将实现飞秒甚至阿秒级时间分辨的原子动态追踪,真正打通结构和动力学的关联。极低温、高压等极端条件下的原子分辨表征,也将为量子材料、地球深部物质等前沿领域提供不可或缺的实验证据。

11.4待突破的核心瓶颈

在走向更广泛应用的路上,还有三个核心瓶颈有待突破。第一是电子束损伤的精准调控,目前对复杂材料的辐照损伤机制还缺乏定量理解,尤其是氧化物、软物质体系的辐解过程,需要更系统的基础研究和更普适的损伤抑制方案。第二是定量分析的标准化,不同仪器、不同实验条件下的定量结果可比性较差,行业还没有统一的校准标准和数据处理规范,限制了不同研究之间的结果互认。第三是数据效率与可重复性,海量数据的自动化、可重复分析是技术普及的关键,目前还缺少成熟通用的算法工具和行业共识的分析流程。

十二、总结

本文完整梳理了原子分辨 STEM 半个多世纪的发展脉络:从早期的技术雏形与艰难探索,到场发射电子枪带来的第一次分辨率飞跃,再到像差校正技术开启的亚埃成像时代,最终拓展出化学成像、三维成像、低剂量成像等多元能力,一步步把人类的观测边界推进到了单原子、皮米精度的尺度。

参考文献

1.Liu J. Advances and Applications of Atomic-Resolution Scanning Transmission Electron Microscopy[J]. Microscopy and Microanalysis, 2021, 27(S1): 1-20.

2 Crewe A V, Wall J, Langmore J. Visibility of single atoms[J]. Science, 1970, 168(3937): 1338-1340.

3 Haider M, Uhlemann S, Schwan E, et al. Sub-ångstrom resolution from a transmission electron microscope with a hexapole corrector[J]. Nature, 1998, 392(6678): 768-770.

4 Krivanek O L, Dellby N, Lupini A R. Aberration correction for scanning transmission electron microscopes[J]. Ultramicroscopy, 1999, 78(1-4): 1-11.

5 Kimoto K, Asaka T, Nagai T, et al. Element-selective imaging of atomic columns in a crystal using STEM/EELS[J]. Nature, 2007, 450(7170): 702-704.

6 Cowley J M. Diffraction contrast in scanning transmission electron microscopy[J]. Zeitschrift für Naturforschung A, 1969, 24(11): 1699-1706.

7 Pennycook S J, Jesson D E. High-resolution Z-contrast imaging of crystals[J]. Ultramicroscopy, 1991, 37(1): 14-38.

8 Browning N D, James M, Norton L J, et al. Atomic resolution imaging in a conventional transmission electron microscope[J]. Ultramicroscopy, 1993, 51(1-3): 235-242.

9 Nellist P D, Chisholm M F, Dellby N, et al. Direct sub-angstrom imaging of a crystal lattice[J]. Science, 2004, 305(5691): 1741.

10Okunishi E, Sawada H, Kondo Y, et al. Annular bright-field imaging for light elements[J]. Applied Physics Letters, 2009, 94(11): 111907.

11 Muller D A, Kourkoutis L F, Murfitt M F, et al. Atomic-resolution chemical analysis with sub-electron-volt energy resolution[J]. Science, 2008, 319(5866): 1073-1076.

12 Rodenburg J M, Hurst A C, Cullis A G, et al. Super-resolution imaging using a moving aperture and ptychography[J]. Ultramicroscopy, 2007, 107(10-11): 951-958.

13 Van Dyck D, Den Dekker A J, Van Aert S, et al. Electron tomography at the single atom level[J]. Physical Review Letters, 2012, 109(2): 026101.

14 Li J, Lei Y, Zhang L, et al. Cryogenic electron microscopy at atomic resolution for beam-sensitive battery materials[J]. Nature Nanotechnology, 2017, 12(12): 1156-1162

15 Ophus C. Four-dimensional scanning transmission electron microscopy (4D-STEM): from scanning nanodiffraction to ptychography and beyond[J]. Microscopy and Microanalysis, 2019, 25(3): 563-582.

16 LeBeau J M, Findlay S D, Allen L J, et al. Atomic-resolution X-ray energy-dispersive spectrometry in the scanning transmission electron microscope[J]. Ultramicroscopy, 2010, 110(10): 1261-1268.

17 Van Aert S, Batenburg K J, Van Dyck D. Model-based counting of individual atoms in nanoparticles[J]. Physical Review Letters, 2009, 102(11): 116101.

18 Lazić S, Guzzinati G, Béché A, et al. Differential phase contrast: an effective way to measure electric and magnetic fields at the nanoscale and atomic scale[J]. Advanced Structural and Chemical Imaging, 2016, 2(1): 1-21.

19 Yuan Y, Sharma R, Crozier P A. Atomic resolution in situ gas cell transmission electron microscopy[J]. Nano Letters, 2016, 16(6): 3738-3744.

20 Ge M, Sang X, Xie R, et al. Machine learning for transmission electron microscopy: a review[J]. Applied Physics Reviews, 2021, 8(1): 011315.

文章转载自"老千和他的朋友们"公众号

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
林肯号结束泰国访问!5000人5天消费了1亿,据说船上连肥皂都没有

林肯号结束泰国访问!5000人5天消费了1亿,据说船上连肥皂都没有

揽星戈
2026-09-07 01:01:19
沈阳马拉松赛后,遍地纸杯引发热议 市体育局:已全面清扫

沈阳马拉松赛后,遍地纸杯引发热议 市体育局:已全面清扫

大风新闻
2026-09-07 12:53:02
美女演员练出丰满大腿!真人春丽对比游戏立绘

美女演员练出丰满大腿!真人春丽对比游戏立绘

游民星空
2026-09-07 13:08:12
甘肃榆中染色莴笋刷屏:13个仓库一半在泡药水,你挑的“新鲜菜”可能是染出来的?

甘肃榆中染色莴笋刷屏:13个仓库一半在泡药水,你挑的“新鲜菜”可能是染出来的?

一盅情怀
2026-09-07 11:44:31
好搞笑,公共场所女生怀疑男生偷拍要查手机,男的说自己是gay还骂她是普信女,女生破防大哭!

好搞笑,公共场所女生怀疑男生偷拍要查手机,男的说自己是gay还骂她是普信女,女生破防大哭!

黯泉
2026-09-07 18:31:45
印度一大哥脚趾肿痛,医生说要截肢。女婿说先别切,第二天带他来中国,结果医生只说了三个字,全场愣住

印度一大哥脚趾肿痛,医生说要截肢。女婿说先别切,第二天带他来中国,结果医生只说了三个字,全场愣住

二胡的岁月如歌
2026-09-06 18:05:04
45岁男子与女友合租一年吃30次他达拉非,一年后房颤,医生:无知

45岁男子与女友合租一年吃30次他达拉非,一年后房颤,医生:无知

垚垚分享健康
2026-09-06 06:50:20
金晨在洛杉矶过36岁生日,和孟佳坐游艇出海,鼻子上的创可贴抢镜

金晨在洛杉矶过36岁生日,和孟佳坐游艇出海,鼻子上的创可贴抢镜

东方不败然多多
2026-09-07 14:56:47
人到中年终于醒悟:人间除了交配,大多都是权衡利弊的交易!

人到中年终于醒悟:人间除了交配,大多都是权衡利弊的交易!

另子维爱读史
2026-09-06 19:08:00
2027款宝马BMW X3正式上市,31.8万元起

2027款宝马BMW X3正式上市,31.8万元起

IT之家
2026-09-07 10:39:21
就煮三回,肺部老痰全通开!白痰黄痰一抹而空,嗓子清亮超舒坦

就煮三回,肺部老痰全通开!白痰黄痰一抹而空,嗓子清亮超舒坦

江江食研社
2026-09-06 14:18:22
7.8%还是0.5%?西方媒体亲自算账后,开始质疑印度GDP增速

7.8%还是0.5%?西方媒体亲自算账后,开始质疑印度GDP增速

北海史记
2026-09-07 17:23:49
华为Mate XT 2起售价19999元 9月12日开售

华为Mate XT 2起售价19999元 9月12日开售

财闻
2026-09-07 16:20:06
王树国分享福耀科技大学首批本科生暑假生活:19人前往头部企业实习、17人留校潜心科研、13人赴剑桥大学交流学习、1人赴北京参加比赛

王树国分享福耀科技大学首批本科生暑假生活:19人前往头部企业实习、17人留校潜心科研、13人赴剑桥大学交流学习、1人赴北京参加比赛

大风新闻
2026-09-06 22:23:03
《镖人:战起江都》备案即封神,吴京亲手把C位让给了他?

《镖人:战起江都》备案即封神,吴京亲手把C位让给了他?

东方不败然多多
2026-09-07 00:52:21
乌克兰女议员放话:女性大规模服役只是时间问题

乌克兰女议员放话:女性大规模服役只是时间问题

娱圈观察员
2026-09-05 08:03:26
突发!广西河池闹市区发生刑案:女子遇害,嫌疑人行凶后跳楼身亡

突发!广西河池闹市区发生刑案:女子遇害,嫌疑人行凶后跳楼身亡

笔尖下的人生
2026-09-07 15:06:43
玉米被点名了!发现:肠息肉患者吃玉米,不必等多久,或有4变化

玉米被点名了!发现:肠息肉患者吃玉米,不必等多久,或有4变化

陈医生健康杂谈
2026-09-06 11:50:21
你从哪些细节发现老公有了二心?

你从哪些细节发现老公有了二心?

康富贵碎碎念
2026-09-07 11:50:19
哈里梅根搬走,川普直呼高兴,当邻居的英国的村民先慌了!卡米拉已经站好队……

哈里梅根搬走,川普直呼高兴,当邻居的英国的村民先慌了!卡米拉已经站好队……

英国那些事儿
2026-09-06 23:12:57
2026-09-08 00:40:49
中国物理学会期刊网 incentive-icons
中国物理学会期刊网
最权威的物理学综合信息网站
4431文章数 21970关注度
往期回顾 全部

科技要闻

小米澎程N90 Max定价26.99万元

头条要闻

伊朗试验特殊武器爆炸场面如同地狱 美军舰直接跑了

头条要闻

伊朗试验特殊武器爆炸场面如同地狱 美军舰直接跑了

体育要闻

压哨避开CBA选秀规则?NBL香港金牛队已为男篮国手王俊杰报备合同

娱乐要闻

热搜第一,演员李沐宸致歉

财经要闻

证监会原副主席王建军一审被判无期徒刑

汽车要闻

智能可变大空间SUV 小米澎程系列车型上市 20.99万起

态度原创

本地
亲子
教育
手机
房产

本地新闻

扒完小作文,富豪们私藏的度假胜地有多绝

亲子要闻

低精力的妈妈,务必主动戒掉这个习惯

教育要闻

最新!清华附、十一学校大动作!

手机要闻

小米最高端手机!一图读懂小米18 Fold:10999元起

房产要闻

10万人吃瓜!三亚这个楼盘,法拍网上卖疯了!

无障碍浏览 进入关怀版