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准备了技术条件.1924年法国理论物理学家德布罗意(PrinceLouisVictorPierreRaymond等于7thducdeBroglie,1892.08.15―1987.03.19,1929年诺贝尔物理学奖得主)在其博士论文中将爱因斯坦关于光子波粒二象性的概念加以推广,系统地提出包括电子在内的一切微观粒子都具有波粒二象性的著名论点.1926年德国物理学家布希(HansWalterHugoBusch,1884.02.27―1973.02.16)研制成功世界上第一个磁力电子透镜并发表关于磁聚焦的论文,提出电子束通过轴对称电磁场时可以聚焦(如同光线通过透镜时可以聚焦一样),首创几何电子光学理论和电子透镜理论,为电子显微镜的诞生奠定了理论基础[8].德国物理学家鲁斯卡(ErnstAugustFriedrichRuska,1906.12.25―1988.05.27,被誉为“电子显微镜之父”)于1928年11月在柏林工业大学TUB(德文TechnischeUniversittBerlin,英文TechnicalUniversityofBerlin,又译为柏林理工大学、柏林科技大学或柏林技术大学,1879年由3个学院合并而成)上大学期间就参加了由该大学高压实验室主任马提亚斯(AdolfMatthias,1882.07.29―1961.09.03)教授领导的阴极射线示波器科研组的工作,1929年开始在电子研究小组组长、德国电气工程师科诺尔(MaxHansHermannKnoll,1897.07.17―1969.11.06)博士指导下从事电子透镜的实验研究,1931年3月9日他们合作创制出利用高真空下的电子束代替光束成像、二级磁透镜放大的透射电子显微镜原型,这是一台经过改进的阴极射线示波器,最初的放大率仅为16倍,这是世界公认的电子显微镜的雏形.鲁斯卡与德国物理学家冯波里斯[BodovonBorries,1905.05.22―1956.07.17,鲁斯卡的妹夫,1954―1956年任国际电子显微镜学会联合会IFSEM(2002年起更名为IFSM)首任会长,1956―1958年鲁斯卡接任第2任会长]合作,采用磁极靴代替长螺线管线圈,进一步研制出全金属镜体的电子显微镜并于1932年3月17日将这种磁透镜申请了德国专利(编号:DE680284C,公开日:1939年8月25日).经不断改进和完善,在解决一系列技术难题(如稳定度极高的高压电源、电磁透镜电流的恒定和整个系统的高真空等)以后,鲁斯卡终于在1933年12月独自研制出比较成熟的透射电子显微镜TEM(transmissionelectronmicroscope),获得了金属铝箔和棉丝纤维的1.2万倍的放大像,其分辨率首次突破了光学显微镜[1628年德国神父和天文学家席耐尔(ChristophScheiner,1573/1575.07.25―1650.07.18)利用两块凸透镜(物镜和目镜)制成复式显微镜,这是现代光学显微镜的原型.1874年德国光学家和企业家阿贝(ErnstKarlAbbe,1840.01.23―1905.01.14)利用衍射理论证明普通光学显微镜存在分辨率极限(即阿贝极限,0.2μm),奠定了光学显微镜成像的经典理论基础,1878年英国物理学家瑞利(1904年诺贝尔物理学奖得主)给出光学显微镜分辨率的极限公式]的极限,开创了物质微观结构研究的新纪元,TEM的发明被誉为“20世纪最重要的发明之一”[9].1932年科诺尔和鲁斯卡合作在德国著名的《物理学年鉴》杂志发表论文《几何电子光学的进展》[10],首次引入电子显微镜的概念和首次使用电子显微镜的名称,故1932年常被视为是电子显微镜的诞生年.1933年鲁斯卡以论文《电子显微镜的磁物镜》[11](其研究主题是电子光学和电子显微镜学,博士导师:科诺尔)获柏林工业大学工学PhD.应西门子―哈尔斯克公司S&H[vonSiemens&Halske,1966年西门子股份公司(SiemensAG)正式成立]的邀请,1937年春鲁斯卡和冯波里斯帮助其建立电子光学和电子显微镜学实验室,1937―1940年他俩共同担任该实验室主任工程师和责任指导人,1940年将它建成为第一个电子显微镜开放实验室(当时装备了4台电子显微镜).1939年S&H公司研制成功分辨率达30的世界上最早的商用电子显微镜(当时称超显微镜)并投入批量生产,鲁斯卡及其胞弟、医生和生物学家赫尔穆特(HelmutRuska,1908.06.07―1973.08.30)等人利用这种电子显微镜在生物学研究方面(如噬菌体病毒)获得很大成功[12-13].1936年德国物理学家和发明家欧文穆勒(又译为米勒,ErwinWilhelmMüller,1911.06.13―1977.05.17)创制出场发射显微镜FEM(fieldemissionmicroscope),后发展为场发射电子显微镜FEEM(fieldemissionelectronmicroscope)和场发射扫描电子显微镜FESEM(fieldemissionSEM).1952年以后他一直供职于美国宾夕法尼亚大学(简称宾州大学),1955年他发明了场离子显微镜FIM(fieldionmicroscope),1967年他与合作者又发明了原子探针场离子显微镜APFIM(atomprobeFIM).1937年(1938年正式发表相关论文)德国柏林西门子―哈尔斯克公司的应用物理学家和发明家冯阿登纳男爵(BaronManfredvonArdenne,1907.01.20―1997.05.26)在TEM基础上增加扫描线圈,创制出扫描透射电子显微镜STEM(scanningTEM),这是世界上第一台扫描电子显微镜SEM(scanningelectronmicroscope,简称扫描电镜),它主要是利用样品表面产生的二次电子成像来对物质的表面结构进行研究,是探索微观世界的有力工具.出生于帝俄的美国无线电公司RCA(RadioCorporationofAmerica)实验室发明家、现代电视技术的先驱兹沃里金(VladimirKosmichZworykin,1889.07.29―1982.07.29,1924年加入美国籍)于1942年制成世界上第一台实验室用SEM(分辨率1μm),1965年英国剑桥仪器公司生产出世界上第一台商品化SEM,1985年德国蔡司公司(CarlZeissAG)研制出世界上第一台数字化SEM,1990年起全面进入数字图像扫描电镜时代.
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SEM(1937年)、FIM(1955年)和STM(1982年)是已达到原子分辨水平的三种重要科学仪器,前两者主要应用于材料科学领域,而STM则直接导致纳米科技这一应用科学的兴起.1955年10月11日美国宾州大学物理学教授欧文穆勒及其博士生巴哈杜尔(KanwarBahadur)首次通过FIM观察到单个钨原子的成像[14-15],这是人类有史以来首次得以清晰地观察到单个原子的分布图像.出生于英国的美国芝加哥大学物理学家克鲁(AlbertVictorCrewe,1927.02.18―2009.11.18)等人于1970年利用现代化的SEM实现了原子级的分辨率[16].STM是第三种能够观察到单个原子的技术,甚至于可实现单原子操控[17-18].现在科学家们利用STM观测到的扫描隧道谱STS(scanningtunnelingspectroscopy)已能进行单分子物理学研究.
5瑞士籍诺贝尔物理学奖得主
迄今瑞士籍的诺贝尔物理学奖得主共有3.5位(爱因斯坦获奖时拥有德国和瑞士双重国籍,按0.5位计算)[19]:①1920年获奖的冶金学家、实验物理学家和计量学家纪尧姆(CharlesdouardGuillaume,1861.02.15―1938.06.13):表彰“他发现镍钢合金的反常特性及其在物理学精密测量中应用的重要贡献”(inrecognitionoftheservicehehasrenderedtoprecisionmeasurementsinPhysicsbyhisdiscoveryofanomaliesinnickelsteelalloys),他于1902―1915年任国际计量局BIPM(法文BureauInternationaldesPoidsetMesures,英文InternationalBureauofWeightsandMeasures,1875年5月20日成立,其总部设在巴黎西南近郊的塞夫勒Sèvres)副局长,1915―1936年任BIPM局长.②1921年度获奖的理论物理学家爱因斯坦[20-22].③1986年获奖的实验物理学家罗雷尔:1986年10月15日瑞典皇家科学院决定授予马克斯普朗克学会弗
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