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Controllably sintetizzare nanocristalli1 e assemblando le nanoparticelle in grandi strutture2,3 richiede la comprensione dei meccanismi fondamentali che regolano come atomi e nanoparticelle interagiscono e si legano insieme. Idealmente, sarebbero essere effettuati studi di questi processi su scala nanometrica in ambiente nativo di liquido con la corrispondente risoluzione spaziale necessaria osservare i fenomeni di interesse, ma questi requisiti pongono sfide a causa della lunghezza di nanometro scala su cui questi sistemi operano. I ricercatori hanno a lungo desiderato utilizzare la risoluzione spaziale di microscopia elettronica per questi processi di immagine, ma l'alto vuoto della colonna microscopio elettronico richiede incapsulamento della soluzione liquida4. Alcuni primi esperimenti di microscopio elettronico liquido cellulare incapsulato liquido tra due silicio nitruro membrane5,6,7,8, e questo metodo è ormai diventato un commercialmente disponibili tecnica per lo studio dei processi di dinamica su scala nanometrica.
Titolari di commercialmente disponibile silicio nitruro liquido cella TEM hanno fornito la risoluzione necessaria per vedere e comprendere una varietà di interessanti fenomeni su scala nanometrica9,10,11,12 , 13 , 14 , 15 , 16. alcuni titolari TEM commerciale liquido cellulare hanno funzionalità aggiuntive quali riscaldamento, flusso, e collegamenti elettrici che ulteriormente espandere il Regno di processi su scala nanometrica che possono essere studiate. Tuttavia, con tutte queste funzionalità, i sistemi commerciali non sono ottimizzati nei dintorni di raggiungere la più alta risoluzione spaziale. Per i ricercatori che hanno bisogno di una migliore risoluzione spaziale, diminuendo lo spessore della finestra e diminuendo lo spessore liquido sono due potenziali vie meno scattering del fascio di elettroni e la migliore risoluzione17. Alcuni gruppi che utilizzano celle liquido di nitruro di silicio fabbricano le proprie finestre che produce maggiore controllo sulla finestra e liquidi spessori. 18 la dispersione in diminuzione di queste cellule di liquide fatto in casa ha permesso studi di microscopia elettronica con una maggiore risoluzione spaziale tra cui risoluzione atomica studi19,20,21.
Poiché lo spessore del materiale incapsula è un aspetto che influenza negativamente la risoluzione spaziale degli esperimenti liquido cellulare, materiali atomicamente sottile, basso-Z come grafene sarebbe l'ideale incapsulamento materiali22, 23. fogli di grafene sono ancora abbastanza forte per proteggere le tasche di liquide dalla differenza di pressione della colonna. Inoltre, queste sacche di liquido cellulare di grafene di solito contengono strati più sottili di liquido, migliorando ulteriormente la risoluzione spaziale ottenibile. Interessante su scala nanometrica molti processi sono stati studiati con le cellule di liquido di grafene compreso studi seguendo traiettorie sfaccettatura delle nanoparticelle e le dinamiche di nanoparticelle con risoluzione atomica23,24,25 ,26,27. Un vantaggio non intenzionale della tecnica del liquido cellulare di grafene è che questa elevata risoluzione spaziale può essere raggiunto senza richiedere l'acquisto di un diverso titolare della TEM o fabbricazione di silicio specializzati. Esperimenti utilizzando celle di nitruro di silicio che ha realizzato la risoluzione alta anche richiesto grande nanoparticelle è composto da atomi pesanti, mentre la risoluzione acquisita dalla cellula liquida grafene può provvedere sub-2 nm nanoparticelle25risoluzione atomica. Inoltre, la cella di liquido di grafene ha aperto opportunità per lo studio di campioni biologici con microscopia elettronica a causa della natura flessibile del grafene per incapsulamento28,29 e la capacità di grafene per attenuare alcuni degli effetti offensivi dell'elettrone del fascio30. A causa di questi vantaggi, la microscopia elettronica di grafene liquido cellulare ha il potenziale per diventare una tecnica standard della comunità di nanoscienza, una volta che un numero maggiore di ricercatori capisce meglio se questa tecnica può aiutare la loro ricerca e come applicare Questa tecnica.
I ricercatori di chimica, nanomateriale, biologico e altri campi desiderando la risoluzione spaziale delle trasformazioni in situ possono beneficiare di impiegando la tecnica di microscopia elettronica di grafene cellule liquido. Questo metodo in situ è particolarmente importante per i processi di non-equilibrio che richiedono la visualizzazione durante la trasformazione. Uno svantaggio significativo delle tecniche di liquido cella TEM è la generazione di specie di radiolisi dell'elettrone perturbativi fascio31, che può indurre cambiamenti indesiderabili in campioni delicati. I ricercatori hanno sviluppato modelli per cercare di quantificare il fascio-driven chimica31,32, e sono state sviluppate strategie per mitigare questi effetti30,32. Grafene liquido cella TEM ha l'ulteriore sfida di essere fragile e spesso difficile da fare, specialmente per i ricercatori di nuovo alla tecnica. Lo scopo di questo articolo è di condividere i dettagli di come esperimenti di grafene liquido cella TEM può essere effettuata (Figura 1), utilizzando un esempio sperimentare osservando acquaforte di singola particella di nanocristalli e speriamo che visualizza tale cella liquido di grafene gli esperimenti sono possibili per quasi ogni gruppo con accesso al microscopio elettronico. Il protocollo coprirà il grafene rivestimento di griglie, formazione delle cellule del liquido, uso TEM per grafene liquido cellulare acquaforte esperimenti e tecniche di analisi di immagine. Fasi critiche in rendendo le cellule liquide come ad esempio la dimensione della goccia incapsulato, un'attenta valutazione dei contenuti di soluzione liquida, e uso del solo trasferimento diretto grafene sarà coperti con ulteriori consigli su come evitare di ripetere le insidie della ricercatori precedenti. Grafene liquido cella TEM è una tecnica emergente per la ricerca su scala nanometrica, e questo articolo consentirà nuovi entranti iniziare utilizzando questa tecnica.