$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
يمكن توصيف السلوك الكهروكيميائية (المفوضية الأوروبية) توفير رؤى نقدية في الحركية وآليات ردود الفعل بين البينية في مجالات متنوعة، مثل البيولوجيا1،2،الطاقة3،4،تركيب المواد5،6،7،والعملية الكيميائية8،9. عادة ما يتم إجراء قياسات EC التقليدية بما في ذلك التحليل الطيفي للمعاوقة الكهروكيميائية10، وطرق الضوضاء الكهروكيميائية11، والتحليق المتقطع الجلفانوستيكي12، وقياس فولتامتري13 الدوري على نطاق مجهري وتوفر استجابة سطحية متوسطة. وبالتالي، من الصعب استخراج معلومات حول كيفية توزيع النشاط الكهروكيميائية عبر سطح، ولكن خصائص السطح على نطاق محلي في النانو مهمة بشكل خاص حيث يتم استخدام المواد النانوية على نطاق واسع. ولذلك، فإن التقنيات الجديدة القادرة على التقاط المعلومات المتعددة الأبعاد النانوية والكيمياء الكهربائية في وقت واحد مرغوبة للغاية.
المسح المجهري الكهروكيميائية (SECM) هو تقنية تستخدم على نطاق واسع لقياس النشاط الكهروكيميائية المترجمة من المواد في المقاييس الدقيقةوالنانوية 14. عادة، SECM يستخدم microelectrode فائقة كمسبار للكشف عن الأنواع الكيميائية الكهربائية لأنها تفحص سطح عينة لحل مكانيا خصائص الكهروكيميائية المحلية15. يتم إنتاج التيار المقاس في المسبار عن طريق تقليل (أو أكسدة) الأنواع الوسيطة ، وهذا التيار هو مؤشر على التفاعل الكهروكيميائية على سطح العينة. وقد تطورت SECM بشكل كبير بعد إنشائها الأولى في عام 198916،17 ولكن لا يزال يواجه تحديا من قبل اثنين من القيود الرئيسية. نظرا لأن إشارات EC حساسة عادة لخصائص التفاعل بين الركائز ، فإن أحد قيود SECM هو أن الحفاظ على المسبار على ارتفاع ثابت يمنع الارتباط المباشر للنشاط الكهروكيميائية مع المناظر الطبيعية السطحية ، بسبب التواء التضاريس مع معلومات EC التي تم جمعها18. ثانيا، من الصعب على نظام SECM التجاري الحصول على دقة صورة دون ميكرومتر (μm) حيث يتم تحديد الدقة المكانية جزئيا من خلال أبعاد المسبار ، والتي تقع على مقياس ميكرومتر19. لذلك، تستخدم الأقطاب النانوية، الأقطاب الكهربائية التي يبلغ قطرها في نطاق نانومتر، بشكل متزايد في SECM لتحقيق دقة أقل من مقياس دون ميكرومتر20،21،22،23.
لتوفير ثابت تلميح الركيزة التحكم عن بعد والحصول على أعلى القرار الكهروكيميائية المكانية، وقد استخدمت العديد من التقنيات الهجينة من SECM، مثل تحديد المواقع التوصيل أيون24،القص قوة تحديد المواقع25،بالتناوب الحالي SECM26،والقوة الذرية المجهرية (AFM) تحديد المواقع. ومن بين هذه الأجهزة، أصبح دمج نظام تحديد المواقع AFM (AFM-SECM) نهجا واعدا للغاية. وبما أن AFM يمكن أن توفر مسافات ثابتة للركيزة، فإن تقنية AFM-SECM المتكاملة تمكن من الحصول المتزامن على المعلومات الهيكلية والكهروكيميائية السطحية النانوية من خلال رسم الخرائط أو مسح العينة بنصائح AFM الحادة. منذ أول عملية ناجحة من AFM-SECM من قبل ماكفيرسون وأونوين في عام 199627، تم تحقيق تحسينات كبيرة على تصميم التحقيق وتصنيعه ، فضلا عن تطبيقاته في مختلف مجالات البحث مثل الكيمياء الكهربائية في العمليات الكيميائية والبيولوجية. على سبيل المثال، تم تنفيذ AFM-SECM لتصوير أسطح المواد المركبة، مثل الجسيمات النانوية المعدنية النبيلة28،والأقطاب الكهربائية الوظيفية أو المستقرة الأبعاد29،30، والأجهزة الإلكترونية31. AFM-SECM يمكن تعيين المواقع النشطة كيميائيا من الصورة الحالية تلميح.
ويمكن أيضا أن يتحقق في وقت واحد القياسات الطبوغرافية والكهروكيميائية من خلال تقنيات أخرى مثل موصل AFM32،33،34،35، الكهروكيميائية AFM (EC - AFM)36،37،38،39، أيون المسح الضوئي conductance المجهر المسح المجهري الكهروكيميائية (SICM- SECM)24،40، ومسح المجهرية الخلايا الكهروكيميائية (SECCM)41،42 وقد نوقشت المقارنة بين هذه التقنيات في ورقة استعراض1. وكان الهدف من العمل الحالي هو استخدام SECM-AFM لإظهار رسم الخرائط الكهروكيميائية والقياس على المواد النانوية ذات الأوجه البلورية أكسيد الكروبروس والفقاعات النانوية في الماء. يتم تصنيع المواد النانوية ذات الأوجه على نطاق واسع لمحفزات أكسيد المعادن في تطبيقات الطاقة النظيفة لأن الجوانب ذات السمات البلورية المميزة لها هياكل ذرية سطحية مميزة وتهيمن بشكل أكبر على خصائصها الحفازة. وعلاوة على ذلك، قمنا أيضا بقياس ومقارنة السلوك الكهروكيميائية في واجهات السائل / الغاز للفقاعات النانوية السطحية (NBs) على ركائز الذهب. NBs هي فقاعات بقطر <1 ميكرومتر (المعروف أيضا باسم فقاعات فائقة الدقة)43، وأنها تثير العديد من الخصائص المثيرة للاهتمام44،45، بما في ذلك أوقات الإقامة الطويلة في الحلول46،47 وكفاءة عالية لنقل كتلة الغاز46،48. وعلاوة على ذلك، فإن انهيار NBs يخلق موجات الصدمة وتشكيل الجذور الهيدروكسيل (•OH)49،50،51،52. قمنا بقياس التفاعل الكهروكيميائية من NBs الأكسجين في الحل لفهم أفضل للخصائص الكيميائية الأساسية لNBs.