$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Contrôlable synthèse de nanocristaux1 et en assemblant des nanoparticules dans les plus grandes structures2,3 exigent une bonne compréhension des mécanismes fondamentaux qui régissent comment les atomes et les nanoparticules interagissent et se lient ensemble. Idéalement, les études de ces processus de nanoscale seraient effectuées dans leur environnement natif de liquide avec la résolution spatiale nécessaire d’observer les phénomènes d’intérêt, mais ces exigences posent des défis en raison de la longueur de nanomètre échelle à laquelle ces systèmes fonctionnent. Chercheurs ont longtemps souhaité utiliser la résolution spatiale de la microscopie électronique pour l’image de ces processus, mais le vide de la colonne de microscope électronique requiert l’encapsulation de la solution liquide4. Certaines expériences de microscope électronique cellulaire liquide début encapsulé liquide entre deux silicon nitride membranes5,6,7,8, et cette méthode est maintenant devenu un disponible dans le commerce technique pour l’étude des processus dynamiques nanométriques.
Détenteurs de silicium disponible dans le commerce NITRURE liquide cellule TEM ont fourni la résolution nécessaire pour voir et comprendre une variété de phénomènes intéressants sur l’échelle nanométrique9,10,11,12 , 13 , 14 , 15 , 16. certains détenteurs de TEM commerciale à pile liquide ont des fonctionnalités supplémentaires telles que le chauffage, flux, et branchements électriques qui encore élargir le domaine des processus d’échelle nanométrique qui peut être l’objet d’une enquête. Cependant, avec toutes ces fonctionnalités, les systèmes commerciaux ne sont pas optimisés autour d’atteindre la plus haute résolution spatiale. Pour les chercheurs qui ont besoin d’une résolution spatiale améliorée, diminuant l’épaisseur de la fenêtre et la diminution de l’épaisseur de liquide sont deux itinéraires possibles à moins de diffusion de faisceau d’électrons et meilleure résolution17. Certains groupes qui utilisent des cellules liquide de nitrure de silicium fabriquent leurs propres fenêtres, ce qui donne une plus grande maîtrise de la fenêtre et les épaisseurs de liquides. 18 la diffusion d’une diminution de ces cellules liquides artisanale a permis des études au microscope électronique avec une plus grande résolution spatiale, y compris la résolution atomique études19,20,21.
Étant donné que l’épaisseur du matériau encapsulation est un aspect qui affecte négativement la résolution spatiale des expériences à liquide, matériaux atomiquement minces et faible Z comme le graphène serait idéales encapsulant matériaux22, 23. feuilles de graphène sont encore assez fortes pour protéger les poches de liquides de la différence de pression de la colonne. En outre, ces poches de liquide cellulaire de graphène contiennent généralement plus minces couches de liquide, continuent à améliorer la résolution spatiale réalisable. De nombreux processus de nanoscale intéressants ont été étudiés avec le graphène liquide cellules y compris les études suivant les trajectoires de facette de nanoparticules et dynamique des nanoparticules avec résolution atomique23,24,25 ,26,27. Un avantage non intentionnels de la technique de liquide cellulaire de graphène est que cette haute résolution spatiale peut être réalisée sans nécessiter l’achat d’un autre titulaire de TEM ou fabrication de silicium spécialisés. Des expériences utilisant des cellules de nitrure de silicium qui atteint haute résolution également requis nanoparticules grands composé d’atomes lourds, considérant que la résolution acquise par la cellule de liquide le graphène peut prévoir sub-2 nm nanoparticules25résolution atomique. En outre, la cellule liquide de graphène a ouvert des possibilités pour l’étude des échantillons biologiques en microscopie électronique en raison de la nature souple de graphène pour encapsulation28,29 et la capacité du graphène pour atténuer certains des effets néfastes de l’électron faisceau30. En raison de ces avantages, le graphène liquide cellulaire microscopie a le potentiel pour devenir une technique standard dans la communauté de nanoscience, une fois qu’un grand nombre de chercheurs mieux comprend que cette technique peut aider à leur recherche et comment appliquer Cette technique.
Chercheurs en chimie, nanomatériau, biologiques et d’autres domaines désirant une résolution spatiale de in situ des transformations peuvent bénéficier d’employant la technique de microscopie cellulaire liquide graphène. Cette méthode in situ est particulièrement utile pour les processus de non-équilibre qui nécessitent la visualisation au cours de la transformation. Un inconvénient important de techniques de TEM de liquide cellulaire est la génération d’espèces de radiolyse perturbative électron faisceau31, qui peut induire des changements indésirables dans les échantillons délicats. Les chercheurs ont élaboré des modèles pour essayer de quantifier la chimie axée sur le faisceau31,32, et élaborent des stratégies visant à atténuer ces effets30,32. Le graphène liquide cellule TEM a le défi supplémentaire d’être fragiles et souvent difficile à faire, surtout pour les nouveaux chercheurs à la technique. Cet article vise à partager les détails de comment le graphène liquide cellule TEM expériences peut être effectuées (Figure 1), à l’aide d’un exemple expérimenter la gravure d’une seule particule de nanocristaux d’observation et nous espérons montrer cette cellule liquide de graphène des expériences sont possibles pour presque tous les groupes ayant accès à un microscope électronique. Le protocole couvrira le graphène revêtement des grilles, la formation des cellules liquide, utilisation TEM pour cellule liquide graphène gravure expériences et techniques d’analyse d’images. Étapes critiques en rendant les cellules liquides tels que la taille de la gouttelette encapsulée, un examen attentif du contenu de la solution liquide, et utilisation du seul transfert direct graphène sera couvert avec des conseils supplémentaires sur la façon d’éviter de répéter les pièges de la chercheurs précédents. Graphène liquide cellule TEM est une technique émergente pour la recherche de l’échelle nanométrique, et cet article permettra aux nouveaux entrants de commencer à utiliser cette technique.