$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
يظهر الشكل 5 سلسلتين من صور STEM HAADF لتشكيل الجسيمات النانوية الذهبية المكتسبة على مدى 80 ثانية عند 25 درجة مئوية و85 درجة مئوية. في كل هذه التجارب، يتم دفع نواة ونمو الجسيمات النانوية من خلال التحلل الإشعاعي للمياه. ومن بين الأنواع الكيميائية التي تولدها هذه الظواهر الناجمة عن شعاع الإلكترون، يمكن لعوامل التخفيض القوية (أي الإلكترونات المائية وجذرات الهيدروجين) أن تقلل من حمض رباعي الكلور يوريك مما يؤدي إلى تكوين بلورة نانوية ذهبية في الواجهة بين نوافذ شبكة الفضاء السويدية والسائل. تؤكد هاتان الملاحظتان في الموقع اللذين أجريتا بنفس معدل جرعة الإلكترون أن الطريقة الحالية تسمح بتصور التأثير الجذري لدرجة الحرارة على تكوين الجسيمات النانوية في الوسائط السائلة. في درجة حرارة منخفضة، نلاحظ نمو تجميع كثيفة جدا من الجسيمات النانوية الصغيرة، في حين يتم الحصول على عدد قليل من الهياكل النانوية الكبيرة والأوجه بشكل جيد في درجة حرارة عالية. وبما أن تباين صور STEM HAADF يتناسب مع سمك الجسيمات النانوية الذهبية ، يمكننا أن نرى أن مجموعتين من الأجسام تتشكل خلال تجارب النمو هذه: جسيمات نانوية ثلاثية الأبعاد عالية التباين وهياكل نانوية كبيرة ثنائية الأبعاد ذات شكل مثلث أو سداسي وتباين أقل (يشار إليها بالسهام الحمراء في الشكل 5).
تسمح طريقة تحليل الفيديو الموصوفة في هذا البروتوكول بتحديد عمليات النوى والنمو من خلال قياس عدد الجسيمات النانوية ومتوسط مساحتها السطحية في المنطقة التي تمت ملاحظتها بمرور الوقت. كما رأينا في الشكل 8، في درجة حرارة منخفضة يتم تشكيل أكثر من 800 نانوية في غضون بضع عشرات من الثواني من المراقبة في حين يتم تشكيل 30 جسيمات نانوية فقط في درجة حرارة عالية. وبصرف النظر عن اثنين من لوحات نانوية مثلثة وخداسية، وجميع الجسيمات النانوية موجودة بالفعل على الصورة الأولى جدا من ارتفاع درجة الحرارة المتابعة. ويبين الشكل 9 أن متوسط مساحة سطح الجسيمات النانوية يزيد 40 مرة أسرع عند 85 درجة مئوية منه عند 25 درجة مئوية.
يمثل الشكل 6 صورة STEM نموذجية ونمط الحيود لاثنين من الجسيمات النانوية الذهبية التي تم اختيارها مباشرة على الصورة (المشار إليها بالأسهم الحمراء على الشكل 6A). هنا، يمكننا تحديد هيكل مكعب (FCC) محوره الوجه من الذهب الموجه على طول [001](الشكل 6B)و [112] (الشكل 6C) محاور المنطقة.

الشكل 1:تخطيطي للرقائق الإلكترونية وطرف حامل الخلية السائلة. (أ) الشريحة الإلكترونية الكبيرة ذات المقاومة المستخدمة لتسخين الخلية السائلة (العلوية) والشريحة الإلكترونية الصغيرة (السفلية). (ب) يتم تحميل كل من رقائق E في حامل الخلية السائلة. الأقطاب الكهربائية للشريحة الإلكترونية الكبيرة على اتصال مع منصات القطب من حامل الخلية السائلة. مقاومة كبيرة E-رقاقة يمكن تسخين الخلية السائلة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2:صور المجهر الضوئي للرقائق الإلكترونية التي توضح: (أ) نافذة SiN سليمة ضرورية للتجربة. (ب) رقاقة السيليكون التالفة على حافة رقاقة الإلكترونية. يمكن استخدام هذا النوع من الرقائق الإلكترونية إذا كانت المنطقة المتضررة خارج المنطقة الرطبة بمجرد إغلاق الخلية السائلة (أي إذا كان الضرر خارج المنطقة المحددة بواسطة حلقات O). (ج) المخلفات على سطح الشريحة الإلكترونية. إذا لم تغادر هذه المخلفات بعد تكرار عمليات التنظيف (انظر القسم 4.1)، لا تستخدم الشريحة E. (من D إلى F) نوافذ SiN التالفة (رقائق E غير صالحة للاستعمال). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: صور لعملية خطوة بخطوة لتحميل الخلية السائلة في حامل TEM. (أ) حامل العينة وحده. (ب) وضع طوقا O-حلقة في تجويف. (ج) إدراج رقاقة E الصغيرة في طوقا O-الحلقات. (D) وضع قطرة من الحل على رقائق E الصغيرة. (ه) وضع كبيرة E-رقاقة على واحد صغير. (F) ختم كامل الخلية السائلة عن طريق الشد الغطاء. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: لقطة شاشة لبرنامج التدفئة الذي يتحكم في درجة حرارة الخلية السائلة.

الشكل 5: منخفضة التكبير STEM HAADF صورة سلسلة من نمو الجسيمات النانوية الذهب. (أ) عند 25 درجة مئوية (ب) عند 85 درجة مئوية. يشار إلى الوقت المقابل في الزاوية اليسرى السفلى من كل صورة. ويشار إلى الهياكل النانوية 2D من قبل السهام الحمراء. يتم الحصول على جميع الصور مع نفس معدل جرعة الإلكترون من 3.4 إلكترون · ق-1· نانومتر-2. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6:STEM نانودراكشن من الجسيمات النانوية واحدة. (أ) صورة STEM المستخدمة في تحديد الجسيمات النانوية المنتشرة (يشار إلى مواقع المسبار أثناء عمليات الاستحواذ على الحيود بواسطة الأسهم الحمراء). (B, C) نمط الحيود من اثنين من الجسيمات النانوية المختارة. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 7: معالجة البيانات وتحليلها من الصور STEM HAADF باستخدام فيجي. تم الحصول على الصور بعد 40 ثانية من بداية النمو. (من A إلى C) صورة تم الحصول عليها عند 25 درجة مئوية (D إلى G) صورة تم الحصول عليها عند 85 درجة مئوية (A،D) صورة STEM الخام. (B, E) الصورة المعالجة (عامل تصفية متوسط). (C, F) صورة ثنائية. (G) يتم تطبيق تمدد البكسل مرتين ثم يتم تطبيق عملية "ملء الثقوب". يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 8:رسم بياني يمثل عدد الجسيمات النانوية الذهبية كدالة للوقت عند 25 درجة مئوية و 85 درجة مئوية. يتم قياس المنحنيين عند 25 درجة مئوية تلقائيا مع الحد الأدنى لحجم الكشف (Smin)من 20 (أحمر) و 50 بكسل (أزرق)2. تمثل النقاط الخضراء التي تم قياسها بعد 12 و 60 ثانية من الاستحواذ عدد الجسيمات النانوية التي تم عدها يدويا على الفيديو الذي تم الحصول عليه عند 25 درجة مئوية.

الشكل 9:الرسوم البيانية التي تمثل متوسط مساحة سطح الجسيمات النانوية الذهبية كدالة للوقت ل 25 درجة مئوية و 85 درجة مئوية. تمثل النقاط الخضراء قياسات يدوية لمتوسط مساحة الجسيمات النانوية في نقاط زمنية معينة من الفيديو المكتسب عند 85 درجة مئوية.

الشكل 10: عالية التكبير STEM HAADF صورة سلسلة من نمو nanocube الذهب واحد في 85 درجة مئوية. تم الحصول على هذه السلسلة من الصور بمعدل جرعة إلكترون 83.6 electron.s-1.nm-2. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.