$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
إطارات من شريط فيديو تمثيلية من نانورود الحفر تحت معدل جرعة شعاع إلكترون 800 ه–/s2يرد في الشكل 6. ويتطلب الحل حوالي 20 s شعاع الإضاءة قبل أن يبدأ نانورود تمر النقش الأكسدة. بعد أن تبدأ نانورود النقش، يبقى معدل إزالة ذرات ثابتة بينما يحافظ نانورود أيضا نسبة العرض إلى الارتفاع مستمر. نانورودس عادة لا تملك حركة كبيرة خلال أشرطة الفيديو التي تتماشى مع العمل السابق تيم الخلية السائلة باستخدام جسيمات نانوية من هذا الحجم24. نظراً لجسيمات نانوية لا تتحرك كثيرا، توليد فقاعة وحركة فقاعة غالباً أفضل الطرق لتحديد ما إذا كان نانوحبيبات في جيب سائل. كلما الصغيرة نانورود، نانورود يبدأ بالتناوب والانتقال والخروج من المستوى البؤري، مؤكدا أن نانورود في بيئة سائلة.
فشل خلايا السائل الجرافين الأكثر شيوعاً هو عدم القدرة على تغليف مستقرة جيوب من السائل. هذا يمكن أن يؤدي أحياناً جاف تماما جيوب تتسم لا فقاعات ولا حركة نانوحبيبات أو تغيير حجم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تبدأ بالسائل وفقاعات جيب لكن تجف في وقت لاحق قبل نانوحبيبات etches تماما. عادة لخلية سائل جيدة، كل جيب مستقرة لحوالي 2-3 دقيقة بمعدل الجرعة النقش، وتجفيف الجيب إلا يصبح مشكلة لجسيمات نانوية كبيرة أو عمليات النقش ببطء. في بعض الأحيان، يمكن أن تتبخر خارج جيب السائل وتترك وراءها حل جل الشبيهة بتركيز ملح عالية جداً. هذه المواد الهلامية هي عادة بادية للعيان عند التصوير بسبب التباين العالي للحل وبطيئة للغاية حركة الفقاعات والجسيمات. البيانات التي تم جمعها في هذه الحلول مثل هلام لا يمكن الوثوق بها.
بعد جمع الخلية السائلة تيم البيانات، يتم تحليل أشرطة الفيديو مع النقش نانوحبيبات. وحدات التخزين والمساحات السطحية، وأوجه (أن وجد) يمكن استخراجه وتقييم أخرى (الشكل 7). واحد المؤشرات على جيب التجفيف كبير تباطؤ معدل النقش على مر الزمن، وبالتآمر على وحدة التخزين مع الزمن يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتحقق من استقرار الجيب وموثوقية البيانات. وتشمل الأخرى نتائج دون المستوى الأمثل الإرشادية النقش غير متماثل لمحتويات الجيب متنافرة وهطول الأمطار غير مرغوب فيه من الأنواع هيدروكسيد الحديد من تنميش كلوريد الحديد. عموما، هو أهم مفتاح لخلايا السائل الجرافين الناجح بيئة مستقرة سائل الذي يؤدي إلى ديناميات نانوكريستال استنساخه على جسيمات نانوية متعددة وجيوب السائل.

الشكل 1 . التخطيطي الجرافين السائلة خلية تقنية ال. (أ) لتجميع خلية سائل الجرافين، يوضع الحبرية للحل على شبكة تيم الجرافين المغلفة الكربون المخرمة. شبكة المغلفة الجرافين ثاني يوضع على رأس الحبرية لتشكل جيب. علما بأن هذه الصورة ليست لمقياس والحبريه السائل هو حوالي 33% كبير جداً. (ب) Zoomed في التخطيطي للجيب السائل أثناء تصوير تيم للذهب نانورودس. هذا الكرتون أيضا ليس مقياس. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 2 . عملية لصنع الجرافين مغلفة بشبكات تيم (A) الغسيل الجرافين في النحاس قطعة في الأسيتون الحار (ب) إزالة التجاعيد العيانية تسطيح الجرافين في النحاس بين شريحتين من الزجاج. نسيج يوضع تحت قطعة الجرافين في النحاس كي لا أمثال التجاعيد الجديدة. (ج) وضع شبكات تيم غير متبلور الكربون المخرمة على الجرافين في النحاس مع الجانب الكربون غير متبلور من شبكات ال لمس الجرافين. (د) العائمة شبكات النحاس/الجرافين/تيم في تنميش فوق كبريتات الصوديوم. يؤدي هذا إلى إزالة النحاس من الشبكات. (ﻫ) المغلفة الجرافين شبكات تيم بعد النقش قبالة النحاس. الحل باللون الأزرق ويوجد لا اليسار النحاس في الشبكات المغلفة الجرافين. للرجوع إليها في الحجم، قطر الزجاج طبق بيتري حوالي 6 سم والشريحة الزجاجية 7.5 سم من 2.5 سم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 3 . عملية لصنع الجرافين خلايا السائل (A) المغلفة الجرافين تيم الشبكتين أعد على شريحة زجاجية مع حافة قطع واحد منهم. المبضع الجراحي المستخدمة لقطع الشبكة في الأعلى اليمين من الصورة. (ب) المغلفة الحبرية لتغليف الحل على الجرافين الشبكة. الحبرية في الشبكة العليا الحق في الحجم وجعلت حبة لطيفة على الجرافين. وقد نزفت الحبرية في الشبكة أسفل من خلال الجرافين، ربما بسبب وجود صدع في الجرافين. (ج) وضع الشبكة الثانية المغلفة الجرافين أعلى الشبكة الأولى مع الحبرية للحل. هذه الخلية السائل الجرافين جاهز الآن لتحميل في ال. للرجوع إليها في الحجم، الشريحة الزجاجية 7.5 سم من 2.5 سم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 4 . تحميل خلية الجرافين السائل إلى حامل تيم إمالة واحدة موحدة. يناسب الخلية السائل الجرافين في حامل تيم واحد وميل قياسي بنفس الطريقة التي تناسبها شبكة تيم عادي في الحامل. للرجوع إليها في الحجم، تيم الشبكة التي يبلغ قطرها من 3 مم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 5 . تيم شعاع التحكم. شعاع الإلكترون مكثف (A) لمعايرة معدل الجرعة عرضها باستخدام الشاشة الفلورية. (ب) عرض شعاع الإلكترون الموسع لمعايرة معدل الجرعة باستخدام الشاشة الفلورية. يقلل كثافة الإلكترونات كل منطقة كل وقت انخفاض هو السبب شعاع الإلكترون خافت جداً. منحنى المعايرة (ج) فيما يتعلق بمعدل الجرعة شعاع الإلكترون العدسة المكثف الحالي. يتم استخدام هذا منحنى المعايرة للتحكم في معدل الجرعة شعاع أثناء التصوير. (د) استخدام المعلمات عند جمع أشرطة الفيديو تيم من جسيمات نانوية في خلايا السائل الجرافين. قد تتغير القيم المحددة المستخدمة لكل معلمة حسب المواد التي يجري تصويرها والقرار اللازم. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الرقم 6 . الذهب نانورود النقش في جيب خلية سائل الجرافين. إطارات الفيديو تيم ممثل من نانورود الذهب الحفر تحت معدل الجرعة 800 ه–/s2. وبعد فترة أولية من لا النقش، etches نانورود معدل ثابت. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

الشكل 7 . طريقة لتحليل الإطارات للفيديو (أ) تحدد نانورود استخدام مستوى العتبة في برمجيات تحليل الصورة. (انظر الجدول للمواد) هذا يفصل نانوحبيبات في الخلفية، ويوفر شكل للتحليل الكمي. (ب) تحديد المحاور الرئيسية والثانوية نانورود. (ج) استخراج كل قطع نصف المخطط التفصيلي 2-د على طول المحور الرئيسي. باستخدام هذه الخطوط، إعادة بناء الشكل ثلاثي الأبعاد بالتناوب المخطط التفصيلي حول المحور س. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-