$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Controllably synthese nanokristallen1 en montage van nanodeeltjes in grotere structuren2,3 vereist een inzicht in de fundamentele mechanismen betreffende hoe atomen en nanodeeltjes interactie en binding samen. Idealiter studies van deze processen nanoschaal zou worden uitgevoerd in hun oorspronkelijke vloeibare omgeving met de overeenkomstige ruimtelijke resolutie die nodig is om te observeren van de verschijnselen van belang, maar deze eisen uitdagingen als gevolg van de nanometer lengte de schaal waarop deze systemen werken. Onderzoekers hebben lang wilde de ruimtelijke resolutie van elektronenmicroscopie gebruiken om het imago van deze processen, maar de hoge vacuüm van de elektronenmicroscoop kolom vereist inkapseling van de vloeibare oplossing4. Enkele vroege vloeibare cel elektronenmicroscoop experimenten ingekapseld vloeistof tussen twee siliciumnitride membranen5,6,7,8, en deze methode is inmiddels een verkrijgbare techniek voor de studie van dynamische nanoschaal processen.
Verkrijgbare siliciumnitride vloeibare cel TEM houders hebben geboden de noodzakelijke resolutie zien en begrijpen van een scala aan interessante verschijnselen op de nanoschaal9,10,11,12 , 13 , 14 , 15 , 16. sommige commerciële vloeibare cel TEM houders hebben extra mogelijkheden zoals verwarming, stroom, en elektrische verbindingen die verder uit te breiden het rijk van de nanoschaal processen die kunnen worden onderzocht. Echter, met al deze mogelijkheden, de commerciële systemen zijn niet geoptimaliseerd rond het bereiken van de hoogste ruimtelijke resolutie. Voor onderzoekers moeten betere ruimtelijke resolutie, zijn verminderen van de dikte van het venster en het verminderen van de vloeibare dikte twee mogelijke routes naar minder elektronenverstrooiing lichtbundel en betere resolutie17. Sommige groepen die gebruik maken van siliciumnitride vloeibare cellen fabriceren hun eigen windows geeft meer controle over het venster en vloeibare diktes. 18 de verminderde verstrooiing van deze zelfgemaakte vloeibare cellen heeft elektronenmicroscopie studies met grotere ruimtelijke resolutie, met inbegrip van atomaire resolutie studies19,20,21.
Aangezien de dikte van het encapsulating materiaal één aspect dat negatieve gevolgen voor de ruimtelijke resolutie van de vloeibare cel experimenten is, beide dunne, lage-Z materialen zoals grafeen zou ideaal encapsulating materialen22, 23. grafeen bladen zijn nog steeds sterk genoeg om de vloeibare zakken beschermen tegen het drukverschil van de kolom. Bovendien bevatten deze grafeen vloeibare cel zakken meestal dunnere lagen van vloeistof, verdere versterking van de haalbare ruimtelijke resolutie. Veel interessante nanoschaal processen zijn onderzocht met grafeen vloeibare cellen met inbegrip van studies na nanoparticle facet trajecten en nanoparticle dynamiek met atomaire resolutie23,24,25 ,26,27. Een onbedoelde voordeel van de techniek van de vloeibare cel grafeen is dat deze hoge ruimtelijke resolutie kan worden bereikt zonder de aankoop van een verschillende TEM houder of gespecialiseerde silicon fabricage. Experimenten met behulp van siliciumnitride cellen die hoge resolutie ook bereikt vereist grote nanodeeltjes bestaat uit zware atomen, overwegende dat de resolutie die is opgedaan door de vloeibare cel van grafeen atomaire resolutie voor sub-2 nm nanodeeltjes25kan bieden. Bovendien, heeft de vloeibare cel van grafeen kansen voor de studie van biologische monsters met elektronenmicroscopie vanwege de flexibele aard van grafeen voor inkapseling28,29 en de mogelijkheid van grafeen te verzachten geopend Sommige van de schadelijke effecten van de electron beam30. Als gevolg van deze voordelen heeft grafeen vloeibare cel elektronenmicroscopie de potentie om een standaard techniek in de Gemeenschap nanoscience zodra grotere aantallen van onderzoekers beter te begrijpen of deze techniek helpen kan hun onderzoek en het toepassen Deze techniek.
Onderzoekers in de chemische, nanomateriaal, biologische en andere velden verlangend ruimtelijke resolutie van in situ transformaties kunnen profiteren van grafeen vloeibare cel elektronenmicroscopie techniek in dienst. Deze methode in situ is vooral waardevol voor niet-evenwichts processen waarvoor visualisatie tijdens de transformatie. Een belangrijk nadeel van vloeibare cel TEM technieken is de generatie van Radiolyse soorten door de perturbatieve electron beam31, die ertoe van ongewenste veranderingen in gevoelige monsters bewegen kunnen. Onderzoekers hebben ontwikkeld modellen om te proberen te kwantificeren van de bundel-gedreven chemie31,32, en strategieën worden ontwikkeld ter beperking van deze effecten30,32. Grafeen vloeibare cel TEM heeft de extra uitdaging van kwetsbare en vaak moeilijk te maken, met name voor nieuwe onderzoekers aan de techniek. Het doel van dit artikel is voor het delen van de details van hoe grafeen vloeibare cel TEM experimenten kan worden uitgevoerd (Figuur 1), met een voorbeeld dat experimenteren één deeltje etsen van nanokristallen observeren, en hopelijk Toon die vloeibare cel van grafeen experimenten zijn mogelijk voor bijna elke groep met toegang tot een elektronenmicroscoop. Het protocol zal betrekking hebben op grafeen coaten van rasters, vloeibare celvorming, TEM gebruik voor vloeibare cel grafeen etsen experimenten, en beeld analysetechnieken. Kritische stappen in het maken van de vloeibare cellen zoals de grootte van de druppel ingekapseld, zorgvuldige afweging van vloeibare oplossing inhoud, en het gebruik van alleen de rechtstreekse overdracht grafeen zullen worden gedekt met extra advies over hoe te herhalen de valkuilen van eerdere onderzoekers. Grafeen vloeibare cel TEM is een opkomende techniek voor nanoschaal onderzoek zal, en dit artikel nieuwkomers om te beginnen met behulp van deze techniek.