Na het laden van de cel wordt een succesvolle grafeen overdracht aangegeven door een verschillend gearceerd uiterlijk op de putjes onder een optische Microscoop. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het juiste membraan van figuur 3c. Zoals vermeld, is het van cruciaal belang om het TEM-rooster voorzichtig te verwijderen om de dunne si3N4 laag niet te breken. In het geval van een gebroken membraan zijn Lucent en gebogen residuen duidelijk zichtbaar in de optische Microscoop, zoals weergegeven in de linker twee membranen van figuur 3c. Vanwege de meerdere weergave gebieden in het gebruikte GSMLC-ontwerp, kan de cel worden gebruikt zolang ten minste één membraan intact is. Gebroken membranen kunnen worden gebruikt voor TEM uitlijning zonder het preparaat bloot te stellen aan de elektronenstraal.
Een succesvolle inkaping van de preparaat oplossing kan worden geverifieerd tijdens elektronenmicroscopie. Figuur 5 presenteert individuele micro grafieken van aanvullende video 1, waarbij de ontbinding van een ensemble van nanodeeltjes en de groei van een dendritische structuur statistisch geëvalueerd worden in een gsmlc. Naast de drift-geïnduceerde beweging van het beeld, zijn kleine individuele orthogonale deeltjes bewegingen zichtbaar, wat aangeeft dat er deeltjes in de oplossing aanwezig zijn. Bovendien bewijst de prevalentie van deeltjes ontbinding dat een natte-chemische reactie aanwezig is die niet mogelijk zou zijn zonder een succesvolle vloeistof afsluiting. Andere typische indicaties voor ingesloten vloeistoffen zijn straal-geïnduceerde bellen formatie19 of deeltjes beweging. De aanwezigheid van au-deeltjes in grafeen-featured cellen alleen niet overtuigend duiden op een vloeibare omgeving, omdat de deeltjes ook kunnen voortvloeien uit de grafeen-geïnduceerde reductie van HAuCl440. Een kwantificering van de zuurstof pieken van de bijgevoegde vloeistof via elektron energieverlies spectroscopie (paling) kan ook worden uitgevoerd om te controleren of een vloeibare omgeving41.
Om inzicht te krijgen in deeltjes groei en ontbinding kinetiek, is het belangrijk om elk deeltje afzonderlijk te onderzoeken in plaats van de ontwikkeling van gemiddelde parameters42te analyseren. Het is ook cruciaal om deeltjes aan de randen van het frame uit te sluiten die slechts gedeeltelijk door de camera worden gevangen, omdat drift effect-gerelateerde positiewijzigingen van dergelijke deeltjes kunnen worden verward als groei-of ontbinding processen. Etsen wordt verondersteld te worden veroorzaakt door oxidatieve soorten gegenereerd door elektronenstraal-geïnduceerde Radiolyse43. Om voldoende statistieken te kunnen leveren, is computationele enkelvoudige deeltjes tracering vereist. Door de groei exponent α van de equivalente straal variatie van afzonderlijke deeltjes in de loop van de tijd te schatten, kan informatie over de onderliggende reactiekinetiek worden verkregen. Om dit te doen, is het mogelijk om een equivalente straal te introduceren op basis van het geprojecteerde deeltjes gebied, zelfs als niet alle deeltjes volledig sferisch zijn6,44. Figuur 5b toont het volgen van equivalente radii in de loop van de tijd voor zes representatieve deeltjes die zijn gemarkeerd in figuur 5a. Figuur 5c toont de verdeling van α op basis van 73 oplos deeltjes uit de huidige studie. Alleen deeltjes waarbij een allometrische model verklaart dat de straal daalt tot ten minste 50% (aangepaste determinatiecoëfficiënt) worden beschouwd.
Bovendien ontstaat een dendriet-structuur snel na ongeveer 42 s in hetzelfde goed afgebeeld in Figuur 6a. Dendriet vorming is een ander typisch, goed gedocumenteerd proces in vloeibare cellen45,46. Om de dendriet-groei te kwantificeren, worden de structurele contouren (zie inzet in Figuur 6a) geanalyseerd. De evolutie van de punt RADIUS en de snelheid na verloop van tijd (Zie Figuur 6b, c) onthult de verwachte hyperbolische relatie47 (figuur 6d). Dendriet groei wordt veroorzaakt door lokale oververzadiging van au-ionen als gevolg van de bovengenoemde deeltjes etsen. In figuur 5ais het duidelijk zichtbaar dat deeltjes nog steeds worden opgelost terwijl het oververzadigde systeem in dendriet groei ontspant. Dit kan worden veroorzaakt door lokale concentratie variaties in zowel de au-ionen als de oxidatieve soorten als gevolg van de hoge viscositeit van de vloeistof in de GSMLC die vóór6is waargenomen. Een uitvoerige bespreking van dit verschijnsel valt echter buiten de reikwijdte van dit werk.

Figuur 1: schets van een gsmlc: schematische voorstelling van de structuur van een met grafeen ondersteunde titer Liquid Cell. Herdrukt vanaf https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.8b03388 6. Verdere toestemmingen moeten worden gericht aan de American Chemical Society (ACS). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 2: fabricage van GSMLC-frames. Het fabricageproces van GSMLC-frames wordt schematisch geschetst. a) oxidatie van de si-wafer na reiniging. b) LPCVD van Si3N4. c) voorzijde si3N4 patroon door foto lithografie en Rie om het celvolume te definiëren. d) depositie van Si3N4 om het onderste celvenster te vormen. (e) lithografie aan de achterzijde en Rie. (f) bulk bewerking met Koh om een vrijstaande si3N4 membraan met micro putten te maken. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 3: overdracht van enkellaags CVD-grafeen met PMMA-beschermlaag op een tem-grid. De overdracht van enkele lagen CVD-grafeen op PMMA op de bovenkant van een met koolstof gecoate TEM-grid wordt weergegeven. a) onderdompeling van de ENKELLAAGS CVD-grafeen op PMMA in een Petri schaaltje gevuld met di-water. b) getransfereerd grafeen/PMMA-stapel op een filtreerpapier wordt in stukken gesneden die geschikt zijn om de GSMLC-frames te bedekken. c) heronderdompeling van een gesneden grafeen/PMMA-stuk. d) overdracht van de grafeen/PMMA-laag naar een met koolstof gecoate tem grid (e) grafeen/PMMA-stapel na een geslaagde overdracht. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 4: verwijdering van het bovenste tem-rooster. Het droogproces van een geladen GSMLC wordt gedocumenteerd met behulp van een optische Microscoop. a ) een tem-raster met grafeen coating wordt direct na het laden boven op de GSMLC geplaatst. De grafeenlaag is zichtbaar als turkooizen rechthoek die alle drie de kijk gebieden beslaat. De contouren zijn ruwweg geschetst door de zwarte rechthoek. b) een bijna volledig gehecht membraan is zichtbaar door de contrast verandering tussen de natte (donkere, vergelijk met (a)) en de vastgehouden zone (turkoois) na ongeveer twee minuten. c) een GSMLC na de opheffing van het tem-rooster wordt getoond, met twee gebroken membranen (links en midden) en één membraan met met succes geladen en verzegelde micro putten (rechts). Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 5: representatieve ontwikkeling van nanodeeltjes radii. De RADIUS-ontwikkeling van 183 afzonderlijke deeltjes is bijgehouden. (a) beeld sequentie uit aanvullende video 1. Zes representatieve deeltjes worden gemarkeerd. De gekleurde cirkels corresponderen met de verkregen equivalente straal. b) logaritmische plot van de deeltjes radii. c) het histogram van 73 deeltjes waarbij een negatieve allometrische exponent α is bepaald met behulp van een geautomatiseerde routine. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 6: dendriet-dynamiek: de de punt straal van vijf dendriet takken wordt geanalyseerd. Foutbalken voor de respectieve standaarddeviatie. (a) beeld sequentie uit aanvullende video 1 waaruit de opkomende dendriet blijkt, die zichtbaar is na ongeveer 42 s. De inzet in de juiste afbeelding toont de evoluerende dendriet contouren. Hier komen de roze contouren overeen met 42,09 s, rood tot 42,7 s, en paars tot 43,3 s. (b) ontwikkeling van de (gemiddelde) punt straal na verloop van tijd. c) de gemiddelde tipsnelheid die in de loop van de tijd is uitgezet. d) de gemiddelde punt straal die logaritmisch is uitgezet tegen de gemiddelde tipsnelheid, waardoor een hyperbolische afhankelijkheid (oranje curve) wordt onthuld. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.

Figuur 7: SEM-afbeelding van een geladen gsmlc: een representatief SEM-beeld dat is verworven in de HAADF-stam modus in een SEM van een geladen gsmlc bij lage acceleratie spanning (29 kV) wordt weergegeven. Naast de prominente 5 μm brede micro putten, zijn er twee gedeeltelijk overlappende cirkelvormige koolstof roosters (diameter van 2 μm) die voortvloeien uit de bovenstaande grafeen-overdracht, zichtbaar. Het eerste koolstof raster vloeit voort uit een mislukte grafeen overdracht. Het is duidelijk zichtbaar dat de membraan arcering meestal constant blijft over de put regio, maar licht donkerder naar het centrum van de put. Dit is goed voor zwakke, negatieve uitpuilende. Klik hier om een grotere versie van dit cijfer te bekijken.
Aanvullende video 1: in situ video met representatieve resultaten van een vloeistof cel helderveld tem studie van etsen van au nanodeeltjes en daaropvolgende groei van een dendriet structuur veroorzaakt door oververzadiging van de omringende preparaat oplossing. Klik hier om dit bestand te downloaden.