전자 Nanodiffraction는 원자 해결책 화상 진찰 - 신기술을 제안합니다

작은 구조물에 심상 둘 다 해결책과 감도를 향상하기 위하여 전자 회절 파를 이용하는 새로운 화상 기술은 얼바나 평야에 일리노이 주립 대학교에 과학자에 의해 개발되었습니다. 기술은 엑스레이 회절과 동일 원리에 작동하고, 그러나 단 하나 nanostructure 고분자에서 기록 구조 할 수 있습니다.

물자의 구조물을 결정하는 것은 엑스레이 회절을 사용하여 - 단백질 결정과 같은 - 지금 실행됩니다. 그러나, 나노 과학에서 이용된 많은 작은 구조물은 계속 결정학에 접근 가능하지 않습니다, 그래서 그들의 구조물은 불명하게 남아 있습니다.

"성격 쉽게 결정될 수 없는 많은 단백질을 포함하여 객체의 가득 차있고 정기적인 구조물이 결여되는 nano 치수가 재진 객체 나타나고,"는 일리노이 (Jim)에 재료 과학과 기술설계의 Jian 분 Zuo, 교수와 종이의 대응 저자가 전표 과학의 5월 30일 문제점에서 말했습니다. "우리의 기술 원자 해결책에 가지고있ㅂ니다 가능성으로에 심상 nonperiodic nanostructures, 생물학 고분자를 포함하여."는

그들의 화상 기술의 효과를 설명하기 위하여는, Zuo와 그의 동료는 두 배 벽 탄소 nanotube에서 에돌이 무늬를 기록하고 가공했습니다.

"nanotube의 기계 및 전기 속성이 그것의 구조물에게 달려 있기 때문에 탄소 nanotubes 특별한 관심사의,"는 말했습니다 또한 일리노이 교정에 Frederick 자이쯔 물자 연구소에 연구원인 Zuo를 입니다. "그러나, 탄소 nanotube의 단지 가장 뒤쪽 쉘은 입니다 계속 원자 해결책을 가진 터널을 파 현미경 검사법을 검사해서 imaged."

탄소가 몇몇 전자를 소유하기 때문에, 전자빔에서 뿌리는 것은 본래부터 약하 낮은 대조에 심상 전형적으로 귀착되고 나쁜 해결책, Zuo 말했습니다. 화상 진찰 탄소 원자는 계속 특별한 도전입니다.

"전통적인 전자현미경이 많은 물자를 위한 1개의 옹스트롬에 접근하는 해결책을 달성하는 수 있는 동안," Zuo는 말했습니다, "nanotubes에 있는 탄소를 위한 해결책 한계입니다 단지 3개의 옹스트롬만."는

심상에 두 배 벽 탄소 nanotube는, 연구원 처음으로 선정했습니다 전송 전자 현미경에 있는 단 하나 nanotube 표적을. 다음 그(것)들은 대략 50 나노미터 좁은 전자 살다발을 가진 nanotube를 직경에 있는 분명히했습니다. 에돌이 무늬를 기록한 후에, 그(것)들은 oversampling 기술 및 반복 단계 정보를 만회하고 1개의 옹스트롬의 해결책을 가진 심상을 구성하기 위하여 프로세스를 이용했습니다.

"심상을 형성하기 위하여 이 프로세스가 렌즈를 사용하지 않기 때문에, 해결책은 렌즈 착오에 의해 제한되지 않습니다," Zuo는 말했습니다. "렌즈 착오는 최고 전자현미경의 해결책을 제한하고 있는 요인입니다. 그것은 흐림 같이 술병의 바닥을 통해서." 볼 때 입니다

nanotube 심상의 복합성은 의외 이었습니다, Zuo는 말했습니다. "두 배 벽 nanotube는 다른 나선형 각의 2개의 동심 nanotubes로 이루어져 있습니다. 다른 피치를 가진 2개의 나사 같이, 때때로 nanotube 구조물은 일렬로 늘어서고 때때로. 이것은 두 우발적인 일치 및 미스매치 전부의 복잡한 패턴 귀착됩니다."

nanoscale 에돌이 무늬에서 심상을 생성하는 기능은 nonperiodic 객체의 구조물을 결정하는 쪽을 제안합니다 무기 nanostructures에서 엑스레이 회절 훨씬 생물학 고분자에, 결정을 위해 합니다, Zuo는 말했습니다. "회절이 구조물 결정을 위한 표준 방법이기 때문에, 우리의 nanoarea 전자 회절 기술은 개별과 높게 불규칙한 분자의 구조물 및 다발과 철사 같이 nanostructures 검토에 엽니다 문을."

Zuo 이외에, 팀은 일리노이에 방문 과학자 및 최소한도 Gao 박사학위 취득 후 연구원, 및 Ruth 장과 래리 Nagahara Motorola 실험실에 연구원을 포함했습니다 이반 Vartanyants. 미국 에너지성은 일을 투자했습니다.

2003년 5월th 29일 배치하는

Date Added: Nov 18, 2003 | Updated: Jun 11, 2013

Last Update: 12. June 2013 01:54

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