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Nanocrystal 增长的电子显微镜术研究的新的 Graphene 技术

Published on April 21, 2012 at 6:19 AM

卡梅伦柴

研究员小组从加州大学的 (UC) 伯克利和劳伦斯伯克利国家实验室 (伯克利实验室) 构想允许 nanocrystal 液体封闭在 graphene 层之间的技术,采取发生在液体媒体的化学反应的图象在基本缩放比例解决方法使用电子显微镜。

在 graphene 液体细胞,反对的 graphene 覆盖表单对电子显微镜射线是透明的一个被密封的液体 nanoscale 回应房间。 这个细胞允许 nanocrystal 增长、在实时将获取的动力和结合在基本解决方法通过传输电子显微镜。 (赊帐: 劳伦斯伯克利国家实验室)

此新的技术铺平道路直接地观察发生在液体的生物,化工和物理现象通过拍电影在基本缩放比例解决方法。 Jungwon 公园,其中一位研究员,阐明,新的 graphene 液体细胞允许研究员在高真空的情况下浓缩液体范例的微量获取白金 nanocrystal 增长的实时电影。 这个高分辨率和对比是主要欠对 graphene 的超薄的厚度和化学制品惰性的液体细胞提供的可实现的范例情况的结果。

与观察孔的液体细胞用于密封地密封进行的电子显微镜研究液体范例。 到目前为止,这些细胞用观察孔装备了由氧化硅或氮化硅制成。 然而,这些基于硅的细胞视窗的高厚度防止电子渗透,因而限制解决方法。 而且,这些视窗干扰液体或标本的固有状态在液体。

公园解释 graphene 是严格,高度不渗透性和化工惰性的并且允许电子束横断,因而保护这个范例当前在这个液体细胞免受电子显微镜的高能射线。 要创建 graphene 液体细胞,白金增长解决方法吸取获得它被浓缩在一台传统传输电子显微镜的网格漏洞暂停的一个对被碾压的 graphene 层之间 (TEM)。 Kwanpyo 金,其中一位研究员,解释二块 graphene 层之间的严格的 van derWaals 交往使他们浓缩液体小滴范围 6-200 毫微米。

研究小组测试了 graphene 液体细胞使用传输电子变型被更正的显微镜我 (小组 I) 在电子显微镜术伯克利实验室的国家中心。 在 graphene 液体细胞和小组帮助下我,这个小组拍了第一部实时电影在液体的白金 nanocrystal 增长在与最少范例扰动的一个史无前例的解决方法。 小组的下一个步骤将测试其他 nanoparticles 增长。 这些 graphene 液体细胞可能也用于学习象蛋白质和脱氧核糖核酸的生物材料。

来源: http://www.lbl.gov/

Last Update: 21. April 2012 13:44

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