Grafen sıvı hücre elektron mikroskopi nanocrystal dynamics sıvı ortamda diğer sıvı hücre elektron mikroskobu teknikleri daha büyük uzaysal çözünürlük ile gözlemlemek için kullanılabilir. Gravür nanocrystals ve graphene sıvı hücre iletim elektron mikroskobu kullanarak onların şekli getirebilecek birini nanopartikül dönüşümleri hakkında önemli mekanik bilgi erken.
Grafin sıvı hücre elektron mikroskobu nano kimyasal dönüşümleri gözlemlemek sağlar ve dinamikleri tepkiler olarak sıvı ortamlarda görülür. Bu el yazması grafen sıvı hücre iletim elektron mikroskobu örneği ile grafen sıvı hücreleri altın nanocrystal gravür (TEM) deney yapmak için işlemini açıklar. Grafin sıvı hücreleri yapmak için protokol altın, karbon delikli TEM ızgaralar kimyasal buhar biriktirme grafen ile kaplama ve sonra iki grafen yüzeyler arasında sıvı kapsüllemek için o grafen kaplamalı Izgaralar kullanarak içerir. Sıvı, bu cepler nanomaterial ilgi ile bu durumda nano işlemi dinamikleri altın nanorods oksidatif dağlama görmek için elektron mikroskobu görüntüsü. Gravür tür sıvı hücresinde modüle, elektron ışını doz oranı kontrol ederek atomlar farklı özellikleri ve şekiller oluşturmak için nanocrystals nasıl kaldırılır temel mekanizmaları daha iyi anlaşılmaktadır. Grafin sıvı hücre TEM yüksek uzaysal çözünürlük, geleneksel TEM sahipleri ve düşük başlangıç maliyeti araştırma grupları ile uyumlu avantajları vardır. Mevcut kısıtlamaları hassas numune hazırlama, akış yeteneği ve elektron ışını tarafından üretilen radiolysis ürünleri üzerinde güven reaksiyonlar ikna etmek için eksikliği içerir. Daha da geliştirilmesi ve denetim ile grafen sıvı hücre Nanomalzemeler ve biyoloji her yerde bir teknik haline gelebilir ve bu mekanizmaları incelemek için kullanılmakta yöneten büyüme, gravür ve kendinden montajlı Nanomalzemeler sıvı içinde süreçleri üzerinde tek Parçacık düzeyi.
Controllably nanocrystals1 sentezleme ve nano tanecikleri daha büyük yapılar2,3 içine montajı nasıl atomları ve nano tanecikleri etkileşim ve bağlama yöneten temel mekanizmaları gerektirir birlikte. İdeal olarak, çalışmalar bu nano süreçlerin karşılık gelen uzamsal çözünürlük faiz olayları gözlemlemek için gerekli olan kendi yerel sıvı ortamda yapılacak, ama bu gereksinimleri nanometre uzunluğu nedeniyle sorunlar teşkil ölçek üzerinde bu sistemleri çalışır. Araştırmacılar uzun elektron mikroskobu uzaysal çözünürlük bu işlemlerin görüntü kullanmak için istenen, ancak elektron mikroskobu sütun yüksek vakum kapsülleme sıvı çözüm4gerektirir. Bazı erken sıvı hücre elektron mikroskobu deneyler sıvı iki silikon nitrür membranlar5,6,7,8, arasında kapsüllenir ve bu yöntem artık ticari olarak kullanılabilir hale gelmiştir Dinamik nano süreçler için yüntem.
Piyasada bulunan Silisyum nitrür sıvı hücre TEM sahipleri görmek ve nano9,10,11,12 ilginç olayları çeşitli anlamak için gerekli çözünürlük hazırladık , 13 , 14 , 15 , 16. bazı ticari sıvı hücre TEM sahipleri Isıtma, akış, gibi ek yeteneklere sahip ve daha fazla elektrik bağlantıları genişletin soruşturma olması nano süreçler alemidir. Ancak, tüm bu özellikleri ile ticari sistemler yüksek uzaysal çözünürlük elde çevresinde optimize edilmiş değildir. Geliştirilmiş Uzaysal Çözünürlük gerek araştırmacılar için pencere kalınlığı azaltmak ve sıvı kalınlığı azaltmak daha az elektron ışını saçılması ve daha iyi çözünürlük17için iki olası yolları vardır. Silikon nitrür sıvı hücreleri kullanan bazı grupları penceresi ve sıvı kalınlıkları üzerinde daha fazla kontrol veren kendi windows imal. 18 bu ev yapımı sıvı hücreler azalmıştır saçılma elektron mikroskobu çalışmalar atomik çözünürlük çalışmalar19,20,21de dahil olmak üzere büyük uzaysal çözünürlük ile sağlamıştır.
İlevler malzeme kalınlığı sıvı hücre deneyleri Uzaysal Çözünürlük olumsuz etkileyen bir yönü olduğu için Grafin gibi atomik ince, düşük-Z malzemeler malzemeler22, Kapsüllenen ideal olacaktır 23. grafen sayfaları hala yeterli sıvı cepler sütun basınç farkı korumak için güçlü olandır. Buna ek olarak, bu grafen sıvı hücre cepler genellikle daha fazla ulaşılabilir Uzaysal Çözünürlük Geliştirme sıvı, ince katmanları içerir. Birçok ilginç nano süreçler grafen sıvı hücrelerle nanopartikül tarafı yörüngeler ve atomik çözünürlük23,24,25 nanopartikül dinamikleri takip çalışmaları da dahil olmak üzere araştırdık ,26,27. Grafen sıvı hücre tekniği istenmeyen bir avantajı bu yüksek uzaysal çözünürlük farklı TEM sahibi veya özel silikon imalat satın gerek kalmadan elde edilebilir olması. Grafen sıvı hücre tarafından kazanılan Çözünürlük atomik çözünürlük için alt-2 nm nano tanecikleri25sağlayabilir, ancak aynı zamanda yüksek çözünürlük elde silikon nitrür hücreleri kullanarak deneyler büyük nano tanecikleri Ağır atomları, oluşan gerekli. Ayrıca, grafin sıvı hücre grafen kapsülleme28,29 için esnek yapısı ve graphene azaltmak yeteneği nedeniyle elektron mikroskobu ile Biyolojik örnekler eğitim için fırsatlar açtı Elektron zararlı etkileri bazıları30ışınlayın. Bu avantajlar nedeniyle grafen sıvı hücre elektron mikroskobu araştırmacılar daha fazla sayıda bu teknik araştırma ve uygulama yardımcı olabilir daha iyi anladıktan sonra Nanobilim toplumda standart bir teknik haline potansiyeline sahiptir. Bu teknik.
Kimya, nanomaterial, biyolojik ve in situ dönüşümleri Uzaysal Çözünürlük isteyen diğer alanları araştırmacılar grafen sıvı hücre elektron mikroskobu tekniği istihdam üzerinden yararlanabilir. Situ görselleştirme dönüştürme sırasında gerektiren denge olmayan işlemler için özellikle önemli bir yöntemdir. Sıvı hücre TEM teknikleri bir önemli dezavantajı hangi hassas örneklerinde istenmeyen değişiklikler neden olabilir perturbative elektron ışını31, radiolysis türün kuşağıdır. Araştırmacılar modelleri ışın uygulamalı kimya31,32ölçmek denemek için geliştirdik ve bu etkileri30,32azaltmak için stratejiler geliştirilmektedir. Grafin sıvı hücre TEM kırılgan ve sık sık zor özellikle araştırmacılar yeni tekniği için yapmak olmak ek bir meydan okuma var. Bu makalenin amacı (Şekil 1) nasıl grafen sıvı hücre TEM deneyler detaylarını paylaşmak için yapılabilir, örneğin nanocrystals tek parçacık gravür gözlemleyerek deneme ve umut verici bir biçimde o grafen sıvı cep göster deneyler, bir elektron mikroskobu erişimi olan herhangi bir grup için mümkündür. Protokol ızgaralar, sıvı hücre oluşumu, TEM kullanım için grafen sıvı hücre deneyleri ve görüntü analiz teknikleri aşındırma grafen kaplama ele alınacaktır. Damlacık boyutu gibi sıvı hücreleri yapımında kritik adımlar kapsüllü, sıvı çözüm İçindekiler dikkatli bir değerlendirme ve yalnızca doğrudan transfer grafen kullanımı tuzaklar yinelenen önlemek konusunda ek tavsiye ile kaplı önceki araştırmacılar. Grafen sıvı hücre TEM nano araştırma için gelişmekte olan bir tekniktir ve bu makale bu tekniği kullanarak başlamak yeni girenler sağlayacaktır.
Grafin sıvı hücre elektron mikroskopi nanocrystal büyüme hakkında mekanik bilgi sağlayabilir ve grafen sıvı hücreleri yapmak zor ve hassas olabilir, ama yüksek uzaysal çözünürlük ile aşındırma, teknik detay için dikkat gerektirir kullanılabilir veri ayıklamak. Grafen sadece yarım çeyrek yapılmış sıvı hücre için sıvı hücreleri başarıyla yapmak bile geniş antrenmandan sonra sıvı çözüm kapsüller. Sıvı hücre şekillendirme kritik adımı üstünde tepe-in sıvı damlacık ikinci kılavuz çiziyor. İkinci kılavuz çok çok uzakta-merkezi ve çok büyük bir damlacık başlayarak bırakarak iki ızgaraları arasında sıkışmış cımbız almak yaygın hataları içerir. Grafin sıvı hücreleri Meclisi hassas ve ince motor becerileri gerektirir beri genellikle başarılı bir şekilde sıvı cepler yapmak için pratik ister. Grafin kaplı TEM ızgaralar gider nedeniyle, yeni grafen sıvı kullanıcılar ilk uygulama verme sürecinde para kazanmak için geleneksel bakır, amorf karbon TEM ızgaralar sıvı hücre hücre önerilir.
Bir araştırmacı her adım vasıl belgili tanımlık son örnek Imaging kadar başarılı olmuştur ve graphene tırmalamak gibi hatalar, fark edilmeden gidebiliriz bilmiyorum çünkü sıvı hücreleri için başarısızlık nedenleri belirlemek zor olabilir. Araştırmacı hemen sıvı grafen sıvı hücreden dışarı sızıntı göreceksiniz çünkü tanımlamak için en kolay hata yanlış bir derlemedir. Grafin çatlama gibi bakır ızgaralar grafen yapma ile ilgili sorunlar kesin olarak belirlemek zor olabilir. Grafen kalitesini öncesi ve sonrası Raman spektroskopisi kullanılarak TEM ızgaralar kaplama kontrol edilebilir, ama grafen genellikle bu test ettikten sonra kullanılamaz. Ayrıca, araya koymak ediliyor grafen iki yüzü düzgün bir mühür Van der Waals kuvvetleri aracılığıyla oluşturmak için temiz olması gerektiğinden doğrudan transfer grafen kullanılması önemlidir. Grafin kaplamalı ızgaralar polimer transfer yöntemleri yapma polimer kalıntı birlikte bağ bekleniyor grafen tarafında bırakabilir. Doğru prosedür doğru TEM Izgaralar kullanarak izlediyseniz, başarı grafen sıvı hücre ile genellikle grafen ve Izgaralar montaj ve üretim sırasında ilgilenmedikleri nedeniyle olmaması.
Grafin sıvı hücre olabilir bir çok ince kapsülleme malzeme kullanarak mevcut sıvı hücre TEM teknikleri TEM gelişmeler yüksek çözünürlüklü ve faset yörünge izleme deneyleri çok daha kolay hale herhangi bir geleneksel TEM tutucu kullanılan. Ticari silikon nitrür membran sıvı hücreleri çözünürlüğü ile model ve nanocrystals graphene sıvı hücresinde aşındırma tarafından elde edilebilir kinetik bilgi çoğunu kaybettim olurdum. Sıvı hücre TEM deneyler da varolan tek üzerinde gerçekleştirilebilir grafen TEM tutucular pahalı yeni özel sahipleri ihtiyacını inkâr eğ. Ayrıca, grafin sıvı hücre içinde gerçekleştirilecek sıvı hücre deneyleri için izin veren standart TEM kılavuz örnekleri nerede sahipleri (Isıtma, tilt, soğutma, soguk, cathodoluminescence) gelişmiş kabul eden herhangi bir sahibi koyabilirsiniz silikon nitrür sıvı hücreleri tasarlanmıştır değil. Buna ek olarak, grafin sıvı hücreleri cepler gibi diğer sıvı hücre TEM teknikleri rüptürü Eğer TEM sütun vakum çökmesini riski teşkil. Grafin sıvı hücre nanocrystal alanlarındaki her yerde bir teknik henüz olmasa da, onun rahatlık-in kullanma ve uzaysal çözünürlük-ecek yapmak o içinde belgili tanımlık gelecek çok daha yaygın olarak kullanılan.
Onun pek çok avantajı ile grafen sıvı hücre TEM gerçekleştirilen deneyler türleri üzerinde kısıtlamalar bulunmaktadır. Bazı sıvı çözümünde, konsantrasyon bile elektron ışını etkileri dikkate almadan tam olarak belirlemek zordur formu, cepler gibi buharlaşır. Silikon nitrür akışı hücreleri daha fazla ölçülebilir öncesi ışın konsantrasyonları ve büyük, tek sıvı katmanları avantajı var ve bu yüzden grafen sıvı hücreleri de rasgele boyutları, yükseklikleri ve küçük cepler, dağılımları var. Bu çalışmada açıklandığı gibi yalnızca önceden yüklenmiş örnekleri kimyasal reaksiyonlar tetiklemek için başka çözümler akmasını mümkün değildir bu yüzden TEM grafen sıvı hücre kullanılarak görüntülenebilir. Elektron ışını etkileşim sıvı çözüm tarafından oluşturulan radiolysis bir tepki başlatmak için kullanılan tetiği tek türdür. Her ne kadar henüz gösterdi değil, termal olarak başlatılan işlemler standart Isıtma sahipleri kullanarak grafen sıvı hücreleri tetiklenen olabilir. Elektron ışını kaynaklı radiolysis etkileri hala tam anlaşılır ve kontrol etmek zor olabilir. Araştırmacılar ışın etkileşim31,32sonra sıvı hücre cepler içeriğini belirlemek için kinetik modelleri geliştirdik ama doğruluklarını model ve herhangi bir bilinmeyen toplama dahil reaksiyonlar sayısı sınırlıdır kurutma nedeniyle değişiklikleri. FeCl3, Tris arabellek ve hatta grafen30, gibi birçok tepki tür karmaşık ilk cep içeriğiyle tam olarak kinetik bir modeli kullanarak anlamak zor olabilir. Bir diğer dezavantajı sıvı hücre elektron mikroskobu dinamik süreçler sırasında oluşan kristaller bileşimi karakterize zor olmasıdır. Örneğin, uygulamasının sistemleri büyüme deneylerde yeni nanocrystals amorf veya bölge ekseninde değil ise ne aşama veya tür büyüyor ayırt etmek mümkün olmayabilir. Bu neden bir bilinen bölge ekseninde oturan bilinen bir kompozisyon önceden biçimlendirilmiş nanocrystals asitle arzu edilir bir başka nedendir. Son olarak, hala bazı argümanlar kiriş kaynaklı tepkiler grafen sıvı hücrede ex situ reaksiyonlar bir balonun içinde koşullarını yansıtmaz vardır.
Gelecekteki grafen sıvı hücre deneyleri de yeni TEM kullanma için daha da ilerler iken bazı bu endişeleri hafifletmeye yardımcı olacaktır sonda nanocrystals temel gizemleri. Bağdaşık ex situ nanocrystal sentezi ve gravür deneyler sıvı hücre TEM deneylerde görülen mekanizmalarına corroborating önemli olacaktır. Ayrıca, araştırmacılar akış yetenekleri grafen sıvı hücre TEM35 ‘ e ekleyerek çalışmaya başladık ve graphene dizileri de dahil olmak üzere daha fazla kontrollü cepler36 yapma sıvı hücreleri lithographically kullanarak delik37hazırladı. Elektron mikroskobu çözünürlük ve kamera hız gelişmeler grafen sıvı hücre atomik dynamics nanocrystal dönüştürmeler sırasında eğitim daha da güçlü hale getirecek. Sıvı küçük cepler grafen gibi atomik ince bir malzeme elektron mikroskobu kullanmak için potansiyel uygulamalar vardır ve hiç şüphesiz bir elyaf Nanobilim araştırma gelecekte olacak.
The authors have nothing to disclose.
İş ABD Enerji Bakanlığı, bilim Office, Office temel enerji Bilimler, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü, Sözleşme No altında tarafından desteklenmiştir DE-AC02-05-CH11231 fiziksel kimya inorganik nanoyapıların programının (KC3103) içinde.
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 |