גרפן נוזל התא מיקרוסקופ ניתן להתבונן nanocrystal dynamics בסביבה נוזלית עם רזולוציה מרחבית גדולה יותר מאשר טכניקות אחרות של מיקרוסקופ אלקטרונים תא נוזלי. תחריט premade nanocrystals ובעקבות צורתם באמצעות גראפן נוזלי תאים במיקרוסקופ אלקטרונים הילוכים יכולות להניב מידע מכניסטית חשוב על ננו-חלקיק המרות.
גרפן נוזל התא מיקרוסקופ מספק את היכולת להתבונן הננומטרי המרות כימי, דינמיקה כמו התגובות מתרחשות בסביבות נוזלי. כתב יד זה מתאר את התהליך להכנת גרפן תאים נוזלי דרך הדוגמה של גראפן תא נוזלי במיקרוסקופ אלקטרונים הילוכים (TEM) ניסויים של תחריט nanocrystal זהב. פרוטוקול להכנת גרפן נוזלי תאים כולל ציפוי זהב, הבנת פחמן TEM רשתות עם אדים כימיים התצהיר גראפן ולאחר מכן באמצעות רשתות מצופים גראפן האלה כדי לכמס נוזל בין שני משטחים גרפן. הכיסים של נוזל עם nanomaterial של עניין, הם צילמו ב המיקרוסקופ האלקטרוני כדי לראות הדינמיקה של התהליך ננו, במקרה זה את החריטה חמצוני של nanorods זהב. על ידי שליטה הקצב במינון קרן אלקטרונים, אשר מודולציה המין איכול בתא נוזלי, המנגנון הבסיסי של מה אטומים מוסרים מן nanocrystals ל טופס היבטים שונים וצורות יכול להיות טוב יותר מובן. גרפן נוזלי תא TEM יש את היתרונות של רזולוציה מרחבית גבוהה, תאימות עם מחזיקי TEM מסורתיים, עלויות הזנק נמוך עבור קבוצות מחקר. מגבלות הנוכחי כוללות הכנת הדוגמא עדין, חוסר יכולת זרימה, והסתמכות על מוצרי radiolysis שנוצרו על-ידי קרן אלקטרונים כדי לגרום לתגובות. להמשך פיתוח, בקרה, תא נוזלי גראפן עלול להפוך טכניקה בכל מקום ננו וביולוגיה, הוא כבר נמצא בשימוש כדי לחקור מנגנונים המסדירים צמיחה, תחריט ותהליכים הרכבה עצמית של ננו-חומרים בנוזל רמת חלקיק יחיד.
מכאנית ופיקודית סינתזה nanocrystals1 והרכבה חלקיקים לתוך מבנים גדולים2,3 נדרשת הבנה של המנגנונים הבסיסיים וסמכות כמה אטומים, חלקיקים אינטראקציה לאגד . יחד. באופן אידיאלי, מחקרים של תהליכים אלה ננו יבוצע בסביבתם נוזלי מקורית עם הרזולוציה המרחבית המתאימים הצורך להתבונן בתופעה של עניין, אבל דרישות אלה מציבים אתגרים בשל אורך ננומטר סולם שבו פועלות מערכות אלה. חוקרים יש זמן רצוי לנצל את הרזולוציה המרחבית של מיקרוסקופ אלקטרונים כדי התמונה תהליכים אלה, אך ואקום גבוה של העמודה מיקרוסקופ אלקטרונים דורש ומגעים פתרון נוזלי4. ניסויים מוקדם של מיקרוסקופ אלקטרונים תא נוזלי אנקפסולציה נוזל בין שני סיליקון ניטריד ממברנות5,6,7,8, ושיטה זו הפכה זמינים מסחרית טכניקת לימוד תהליכי הננומטרי דינמי.
הסיליקון הנמכרים ניטריד תא נוזלי TEM מחזיקי סיפקו את הרזולוציה הכרחי לראות ולהבין את מגוון של תופעות מענינות ב11,12 10,9,ננו , 13 , 14 , 15 , 16. מחזיקי TEM חלק מסחרי תא נוזלי יש יכולות נוספות כגון חימום, זרימה, ולהרחיב חיבורי חשמל זה יותר התחום של תהליכים ננו יכול ייחקרו. עם זאת, עם כל היכולות הללו, מערכות מסחריות ממוטבים לא סביב להשגת הרזולוציה המרחבית הגבוהה ביותר. עבור חוקרים צריכים משופרות ברזולוציה המרחבית, להקטין את עובי חלון, להקטין את עובי הנוזל הם שני מסלולים פוטנציאל פחות פיזור קרן של אלקטרונים, רזולוציה טובה יותר17. כמה קבוצות המשתמשים התאים סיליקון ניטריד נוזלי לפברק חלונות משלהם אשר מניב שליטה רבה יותר החלון ואת נוזלי עוביים. 18 פיזור ירידה של תאים נוזלי אלה תוצרת בית אפשרה מיקרוסקופ אלקטרונים מחקרים עם רזולוציה מרחבית רבתי כולל ברזולוציה אטומית מחקרים19,20,21.
מאז עובי החומר encapsulating היא היבט אחד שמשפיע לרעה את הרזולוציה המרחבית של הניסויים נוזל התא, חומרים מאגרי רזה, נמוכה-Z כמו גראפן יהיה אידיאלי לבצע חומרים22, 23. יריעות גרפן הם עדיין חזק מספיק. כדי להגן על הכיסים נוזלי ההבדל בלחץ של העמודה. בנוסף, הכיסים תא נוזלי גראפן מכילים בדרך כלל שכבות דק יותר של נוזלים, עוד שיפור הרזולוציה המרחבית השגה. תהליכים רבים הננומטרי מעניין נחקרו עם תאים נוזלי גרפן, כולל מחקרים הבאים nanoparticle היבט מסלולים ואת הדינמיקה ננו-חלקיק ברזולוציה אטומית23,24,25 26, ,27. יתרון לא מכוונות של הטכניקה תא נוזלי גרפן הוא כי זו רזולוציה מרחבית גבוהה יכולה להיות מושגת ללא צורך הרכישה של מחזיק TEM שונים או סיליקון מיוחדות פבריקציה נוספת. ניסויים באמצעות סיליקון ניטריד תאים להשיג ברזולוציה גבוהה גם נדרש חלקיקים גדולים מורכב מאטומים כבד, ואילו הרזולוציה המופקים באמצעות גראפן נוזל התא יכול לספק ברזולוציה אטומית של חלקיקים תת-2 ננומטר25. בנוסף, לתא נוזלי גראפן פתחה הזדמנויות ללמוד דגימות ביולוגיות עם מיקרוסקופ אלקטרונים בשל אופי גמיש גראפן עבור כימוס28,29 ואת היכולת של גראפן כדי להמתיק חלק מן ההשפעות המזיקות של האלקטרון לשגר30. בשל יתרונות אלו, גרפן נוזל התא מיקרוסקופ יש פוטנציאל להיות טכניקה סטנדרטית בקהילה הננו פעם מספר רב יותר של החוקרים להבין טוב יותר אם טכניקה זו יכולה לעזור המחקר שלהם, ואיך לעשות טכניקה זו.
חוקרים בכימי, nanomaterial, ביולוגית ושדות אחרים להנות והרזולוציה המרחבית של המרות בחיי עיר יכולים להפיק תועלת העסקת גראפן נוזל התא מיקרוסקופ אלקטרונים טכניקה. שיטה זו בחיי עיר הוא יקר במיוחד עבור תהליכים ללא שיווי משקל המחייבים להדמיה במהלך השינוי. חסרון אחד משמעותי של טכניקות TEM תא נוזלי הוא הדור של מינים radiolysis על ידי אלקטרון סימטריה קרן31, אשר יכול לגרום שינויים לא רצויים בדגימות עדין. חוקרים פיתחו מודלים כדי לנסות לכמת את הכימיה מונחה קרן31,32, אסטרטגיות שפותחו כדי לצמצם תופעות אלה,30,32. גרפן נוזלי תא TEM יש אתגר נוסף להיות שביר וקשה לעיתים קרובות להפוך, במיוחד עבור חדש לחוקרים הטכניקה. מטרת המאמר הזה היא לחלוק את הפרטים של איך גראפן נוזלי תא TEM ניסויים יכול להתבצע (איור 1), באמצעות דוגמה ניסוי התבוננות חלקיק יחיד תחריט של nanocrystals, בתקווה להראות שתא נוזלי גרפן ניסויים אפשריים עבור כמעט כל קבוצה עם גישה מיקרוסקופ אלקטרוני. הפרוטוקול יכסה גראפן ציפוי של רשתות, היווצרות נוזל התא, TEM שימוש עבור תא נוזלי גראפן תצריב ניסויים, ודרכי ניתוח של התמונה. שלבים קריטיים בהפיכת התאים נוזלי כגון גודל ה-droplet אנקפסולציה, מדוקדקת של תוכן פתרון נוזלי, ואת השימוש רק העברה ישירה גראפן יכוסה עצות נוספות כיצד להימנע מחזרות על הסכנות שכרוכות בזה. חוקרים קודמים. גרפן נוזלי תא TEM המתעוררים הטכניקה למחקר ננו, מאמר זה יאפשר המתחרים החדשים להתחיל טכניקה זו.
מיקרוסקופ אלקטרונים גראפן תא נוזלי יכול לספק מידע מכניסטית על צמיחה nanocrystal, תצריב קו עם רזולוציה מרחבית גבוהה, אבל מאז ביצוע גראפן תאים נוזלי יכול להיות קשה ועדין, הטכניקה דורש תשומת לב לפרטים כדי חלץ נתונים שמיש. אפילו אחרי האימון נרחב שהופך גראפן תאים נוזלי, רק על חצי, רבע תאים נוזלי תוצרת בהצלחה לתמצת את הפתרון נוזלי. השלב הקריטי ביצירת תאים נוזלי הוא הצבת הרשת השנייה על גבי ה-droplet של נוזל. שגיאות נפוצות כוללות מקבל את הפינצטה תקוע בין שתי הרשתות, להפיל את הרשת השנייה גם רחוק מחוץ למרכז, ואני מתחיל עם טיפונת גדול מדי. מאז ההרכבה של תאים נוזלי גרפן הוא עדין ואינו דורש כישורי מוטוריקה עדינה, בדרך כלל לוקח אימון לבצע בהצלחה את כיסי נוזל. עקב ההוצאה של רשתות TEM מצופים גרפן, מומלץ מאוד כי החדש גרפן נוזלי לתא האימון הראשון משתמשים את נוזלי ביצוע תהליך על רשתות TEM מסורתי פחמן נחושת, אמורפי כדי לחסוך כסף.
קביעת הגורמים לכישלון תאים נוזלי עשויה להיות מאתגרת כי חוקר אולי לא יודע אם כל שלב הצליחה עד הדמיה המדגם בסוף, טעויות, כמו גירוד הגרפן, יבחינו בו. השגיאה הקלה ביותר לזהות הוא הרכבה לא תקין כי החוקר יראה מייד נוזלי דולף החוצה מהתאים נוזלי גראפן. בעיות עם קבלת הגרפן על רשתות נחושת, כמו פיצוח של הגרפן, יכול להיות קשה יותר לאתר. ניתן לבדוק את האיכות של הגרפן גם לפני וגם אחרי ציפוי הרשתות TEM בעזרת ספקטרוסקופיית ראמאן, אבל הגרפן בדרך כלל אינו ניתן לשימוש לאחר בדיקה זו. בנוסף, חשוב להשתמש גראפן העברה ישירה כי שתי הפנים של גראפן שמים ביחד צריכים להיות נקיים ליצירת כראוי גושפנקה דרך ואן דר Waals כוחות. ביצוע רשתות מצופים גראפן באמצעות שיטות העברת פולימר ניתן להשאיר שאריות פולימר בצד של הגרפן הצפויה להתחבר יחד. אם הנוהל הנכון לאחר באמצעות הרשתות TEM הנכון, חוסר הצלחה עם התא נוזלי גרפן הוא בדרך כלל בשל הנזק של גרפן, רשתות במהלך ההרכבה, פבריקציה נוספת.
גרפן תא נוזלי ש-TEM מקדמות קיימות טכניקות TEM נוזל התא על-ידי שימוש הרבה יותר רזה כימוס חומר יכול להשתמש כל מחזיק TEM מסורתיים, שהופך ברזולוציה גבוהה היבט מסלול הניסויים מעקב הרבה יותר קל. לרזולוציה של סיליקון מסחרי ניטריד ממברנות התאים נוזלי, הרבה של היבט ומידע קינטי אשר יכולה להיות מושגת על ידי תצריב nanocrystals בתא נוזלי גראפן יהיה אבוד. גרפן ניסויים TEM נוזל התא יכול להתבצע גם על יחיד קיימים להטות מחזיקי TEM שלילת הצורך יקר מחזיקי מתמחה חדש. עוד, ניתן לשים התא נוזלי גרפן בכל מחזיק המקבל סטנדרטי דגימות רשת TEM, ומאפשר ניסויים התא נוזלי להתבצע מתקדם מחזיקי (חימום כפול הטיה, קירור, הקפאה, cathodoluminescence) שבו נוזל ניטריד סיליקון התאים לא עוצבו. בנוסף, תאים נוזלי גראפן אינם מהווים את הסיכון של להתרסק הוואקום של העמודה TEM אם הכיסים לקרע בדומה לטכניקות האחרות TEM תא נוזלי. למרות התא נוזלי גראפן אינה טכניקה בכל מקום בשדות nanocrystal, עדיין, קלות השימוש ואת הרזולוציה המרחבית יהפוך את זה בשימוש נרחב הרבה יותר בעתיד.
אפילו עם יתרונותיה הרבים, גרפן נוזלי תא TEM יש מגבלות על סוגי הניסויים שניתן לבצע. נוזל להתנדף כמו כיסים טופס, אז זה קשה לקבוע בדיוק את הריכוז של מינים בפתרון, אפילו בלי לקחת בחשבון תופעות קרן אלקטרונים. גרפן תאים נוזלי יש גם גדלים אקראי, גבהים של הפצות כיסים קטנים, כך תאים זרימה ניטריד סיליקון יש את היתרון של יותר לכימות קרן קדם ריכוזים ושכבות גדול, אחיד נוזלי. כפי שתואר בעבודה זו, דגימות רק שנטענו מראש ניתן לצפות באמצעות גראפן תא נוזלי TEM, אז זה לא אפשרי לזרום בפתרונות אחרים כדי לעורר תגובות כימיות. המין radiolysis שנוצר על ידי האינטראקציה של קרן אלקטרונים עם הפתרון נוזלי הן הגורם המפעיל היחיד שיכול לשמש כדי להתחיל תגובת. אמנם לא הוכיח עדיין, תהליכי יזום תרמית יכולח בתאים נוזלי גראפן באמצעות חימום סטנדרטיים בעלי. אלקטרון radiolysis הנוצרות על-ידי קרן אפקטים מובנים עדיין לא לגמרי והוא יכול להיות קשה לשלוט. חוקרים פיתחו מודלים קינטי כדי לקבוע את התוכן של תא נוזלי הכיסים אחרי קרן אינטראקציה31,32, אך הדיוק שלהם מוגבל על ידי מספר תגובות כלול את המודל ואת כל הריכוז לא ידוע שינויים בעקבות ייבוש. תוכן מורכבים כיס הראשונית עם מינים רבים מגיבים כמו FeCl3, טריס מאגר אפילו גראפן30, יכול להיות קשה להבין באופן מלא באמצעות מודל קינטי. חיסרון נוסף של מיקרוסקופ אלקטרונים תא נוזלי הוא כי קשה לאפיין את ההרכב של הקריסטלים נוצרו במהלך תהליכים דינאמיים. לדוגמה, בניסויים הצמיחה של המערכות ל, יתכן בלתי. אפשרי להבחין מה שלבים או מינים גדלים אם nanocrystals חדש אמורפי או לא על אזור ציר. זוהי סיבה נוספת למה תצריב nanocrystals הקבועים מראש של קומפוזיציה ידוע יושב על ציר אזור ידוע רצוי. לבסוף, יש עדיין טיעונים כי קרן-induced תגובות בתא נוזלי גראפן אינם מייצגים את התנאים של תגובות באתרו לשעבר בבקבוקון.
גרפן בעתיד תא נוזלי ניסויים יעזור להפיג חששות אלה בזמן גם באמצעות TEM חדש מתקדם עוד יותר לחקור את מסתרי nanocrystals הבסיסית. Correlative באתרו לשעבר nanocrystal סינתזה וניסויים איכול יהיה קריטי מאמתים את המנגנונים ראה בניסויים TEM תא נוזלי. בנוסף, חוקרים החלו לעבוד על הוספת יכולות זרימה גראפן תא נוזלי TEM35 ועל ביצוע כיסים מבוקרת יותר36 כולל מערכים של גראפן נוזלי תאים באמצעות lithographically להכין חורים37. ההתקדמות מיקרוסקופ ברזולוציה ואת מצלמת מהירות יגרום תא נוזלי גראפן נוספים מסוגל בחקר דינמיקה אטומי במהלך העתקות nanocrystal. גלישת כיסים קטנים של נוזל בחומר מאגרי דק כמו גראפן עבור שימוש במיקרוסקופ אלקטרונים יש שפע של יישומים אפשריים והוא ללא ספק יהפוך בעתיד מרכיב עיקרי המחקר הננו.
The authors have nothing to disclose.
העבודה נתמכה על ידי משרד האנרגיה האמריקני, משרד המדע, משרד בסיסי אנרגיה למדעים, מדעי החומרים חטיבת ההנדסה, תחת חוזה מס דה-AC02-05-CH11231 במרחק כימיה פיזיקלית של תוכנית Nanostructures אורגניים (KC3103).
2-propanol (Isopropanol) | Sigma Aldrich | 190764-4L | |
Acetone | Fisher Chemical | A949-4 HPLC Grade | |
FeCl3 | Sigma Aldrich | 44944-250g | |
Gold Quantifoil, Amorphous Carbon TEM Grids | SPI Supplies | 4230G-XA | 300 Mesh Gold, R1.2/1.3- Often extensively on back-order |
Graphene | ACS Materials | GnVCu3~5L-4x2in | We special order this to get graphene only on one side. The double sided product number is CVCU3022. Usually, we use 3-5 layer graphene for making Graphene Liquid Cells. If researchers need single layer graphene for their liquid cells, we have been using Grolltex recently |
Hot Plate | IKA | C-MAG HS 7 Digital | |
Hydrochlorid Acid | Fisher Chemical | 7647-01-0 | |
Kimwipe Tissues | Kimberly-Clark | 34120 | |
Matlab | Mathworks | ||
Millipore Water Filter | Millipore | F4NA85846D | |
Sodium Persulfate | Sigma Aldrich | 71890-500g | |
Surgical Scalpel Blade | Swann-Morton | No. 6 | |
TEM | FEI | Tecnai T20 S-Twin | TEM needs to be linked to camera acquisition software to allow for dose rate calibration procedures. |
TEM Cameara for in situ data collection | Gatan | Orius SC200 | Custom digital micrograph scripts (written in house) for calibrating the C2 lens value to dose rate and collect in situ datasets |
TEM Single Tilt Sample Holder | FEI | ||
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride (Tris Buffer HCl) | Fisher Biotech | 1185-53-1 | |
Tweezers | Excelta | 7-SA |