$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Предполагая, что жидкость формирования изображения и жесткость кантилевера были выбраны соответствующим образом, наиболее важные шаги для достижения успешного высокого разрешения являются регулировка амплитуды изображения, и общая чистота системы исследованной.
Амплитуды сравнима с толщиной межфазной области жидкости ( как правило , менее 2 нм) зондов в основном изменение свойств на границе раздела фаз растворителя 42. Если амплитуда колебаний слишком велика, вибрирующий кончик будет проходить на большие расстояния, нелинейные силовые поля 52 , которые исключают стабильность движения кантилевера, и неизбежно попадают на образец , независимо от условий формирования изображения 29, что приводит к ухудшению разрешения. Помимо потерь в разрешении, высшие гармоники начинают появляться в движении наконечника и система становится более сложной модели 55. В качестве альтернативы, если амплитуда изображения слишком мала Oолько часть интерфейса зондировании ( как правило , определенные слои на границе раздела фаз жидкость) и стабильное изображение может быть достигнуто только с жесткими консолями (> 10 Н / м в воде 53) для удовлетворительного отношения сигнала к шуму, с риском повреждая мягкие образцы на больших вариаций высоты. Необходимость жесткой консолями является преодоление теплового шума, который может стать более значительным, что сигнал, измеренный при работе с малыми амплитудами, дальнодействующие взаимодействия между зондом и образцом все еще присутствуют, но в значительной степени постоянна и не влияют на с высокой разрешающей способностью контраст в изображениях, полученных.
Чистота окружающей среды формирования изображения имеет первостепенное значение, когда дело доходит до высокого разрешения атомно-силовой микроскопии. Нежелательные соединения в системе могут мешать как и в производстве силовой спектроскопии. Есть две основные категории загрязнений, которые имеют тенденцию влиять на эксперименты: (I) загрязняющие вещества непосредственно видны при визуализации ( (рис 4а). Перед заменой зонда и образца, то стоит приобрести кривые спектроскопические с большим отклонением, эффективно нажав жесткий кончик против образца повторно. Это, как правило, повредить новый наконечник, но иногда может очистить грязный наконечник или вызвать устойчивые участки гидратации, пригодные для работы с изображениями. Этот наконечник будет, тем не менее, неизбежно, сглажены и, следовательно, быть пригодны только для плоского образца, даже если изображения улучшается. При подозрении на загрязнение более жестких образцов, может быть стоит пытаться изображению со второй собственной моде кантилевера перед попыткой несколько деструктивную процедуру, описанную выше. Это просто требует ЕОзуд частота вынуждающей ко второй собственной моды и перенастройки амплитуды / заданного значения (см обсуждение по устранению неисправностей ниже). Эффективная жесткость увеличивается значительно консольных при работе на второй и любой собственной моды слабо адсорбируются загрязнителем может быть оттолкнул наконечником в то время визуализации. Эта стратегия не заменяет необходимость чистого образца и наконечника, но предлагает некоторые дополнительные пути, чтобы получить удовлетворительные изображения, когда наконечник / образец явно не является идеальным.

Рисунок 4: Примеры загрязнения , наблюдаемые при визуализации мусковита, ингибирующие изображений с высоким разрешением. Ответ: Mica отображается в 5 мМ RbCl - никакие загрязняющие частицы не видны. B: Заражение принимая форму агрегатов порядка десятков нанометров в то время получения изображения в номинально сверхчистой воды. C: Самоорганизующиеся структуры , образованные загрязЧастицы NAnt предположительно амфифильные в природе. Визуализацию снова проводили в номинально сверхчистой воды. D: Вертикально смещенные участки , соответствующие пунктирными линиями A, B и C , иллюстрирующих отклонение от атомарно плоской поверхности слюды в. Шкала баров в A, B и C соответствуют 300 нм. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Случай (II) является более распространенным и характеризуется в основном разочарование тем, что особенности субнанометровым просто не может быть решена, независимо от условий формирования изображения. Подпись такого рода ситуации, как правило, видны при измерении силы спектроскопии, которые, как правило, чтобы показать некоторые несоответствия. Они могут включать в себя плохо воспроизводимые кривые и амплитуду против расстояния кривых , которые существенно отличаются от типичного сигмовидную форму 42. Если загрязняющих веществ, ионных или иначе, являются Dispersе изд равномерно по всему жидкости, они могут не отображаться в топографической визуализации , но может нарушить структуру гидратации образца 69, которая имеет решающее значение для поддержания регулярного взаимодействия зонд-образец 29 и получения высокого разрешения 70. Там также может быть прямое воздействие загрязняющих веществ на образце, особенно в мягких биологических экспериментов. Например, хорошо известно , что присутствие спиртов (от процедуры очистки) может разжижения гель-фаза бислоев 71 - 73, разрешение визуализации уровня субнанометровым невозможно. Если высокого разрешения не представляется возможным, следует в первую очередь принимаются в процессе очистки, обращая особое внимание на любое оборудование, которое вступает в контакт с раствором визуализации. Даже якобы стабильные соединения, такие как эпоксидная смола может сольвата в жидкости до некоторой степени, если не полностью излечена.
Высокое разрешение изображения с AM-AFM требует, требует терпения ичасто несколько испытаний до достижения наилучших условий обработки изображений. Небольшие экспериментальные проблемы могут легко стать достаточно важным, чтобы предотвратить навыки высокого разрешения и поиска неисправностей являются существенными. Далее мы перечислим некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми мы столкнулись с предложенной нами решения.
настройка Консольные
Большинство коммерческих АФМ используют акустического возбуждения для привода кантилевера. В таком случае, настройка кантилевера, как описано на стадии 5.4, вблизи его резонансной частоте часто обеспечивает достаточную производительность для работы на воздухе. В жидких средах, жидкость имеет тенденцию вызывать некоторую связь между различными механическими частями AFM, таких как консольного чипа и держателем. Это может повлиять на кажущуюся резонанс кантилевера, часто иллюстрируется с помощью частотного спектра кантилевера, который демонстрирует много резких пиков и долин обычно описывается как "лес пиков". В результате, часто бывает трудно найти соответствуюкт частоты привода. Эти пики существуют также в газовых средах, но из - за высокой стоимости добротности кантилевера, амплитуда при резонансов значительно больше 74,75. В жидкости выбора соответствующего пика для привода кантилевера может быть не так просто и может потребовать метод проб и ошибок. На практике, пик частоты с крутого изменения амплитуды в "лесу" пиков вокруг резонансной частоты, как правило, лучший выбор, несмотря на то, не обязательно точно на резонанс и часто обеспечивает частоту вождения достаточную для получения изображений с высоким разрешением.
искажение изображения
Дрейф изображений часто является проблемой при поиске с высокой разрешающей способностью и делает изображения выглядят искаженными (как правило, растягивается). Его происхождение , как правило , тепловой, либо потому , что сканер / АФМ не достиг равновесного рабочей температуры, или потому , что часть образца жидкости быстро тает (например, изображения в спиртах ). Во всех случаях, дрейф становится пренебрежимо малым при тепловом равновесии. Поэтому полезно, чтобы фиксировать температуру образца, если это возможно. В противном случае, стоит оставить AFM для сканирования пустой образец (большой размер сканирования при медленной скорости сканирования) в течение нескольких часов перед проведением эксперимента. Если испарение не является проблемой, эта процедура лучше всего делать после того, как на шаге 6 процедуры, следя за тем, чтобы сначала снять кончике короткое расстояние (например, 20 мкм) от поверхности. Время от времени, дрейф будет сохраняться даже после обширного термализации. Как правило, это указывает на то, что консольная или его чип частично перетащить образец во время формирования изображения, то, что может произойти на мягких липких образцов, таких как тонкие пленки или если кончик / консольные / чип не соответствующим образом размещены. На чипах, которые принимают более одного консольного / наконечник, часто бывает полезно, чтобы сломать кантилевера, которые не используются, а не позволить им тащить по поверхности.
Ионная сила
ntent "> Поскольку визуализация доминирует на границе раздела фаз жидкость, иногда полезно добавить немного соли для изображений с высоким разрешением заряженной поверхности в воде. Роль соли в два раза. Во-первых, он изменяет гидратной ландшафт поверхность изображается при адсорбции, которая часто усиливает контраст. Во- вторых, это помогает экран сильного электростатического взаимодействия между зондом и образцом
(например, на слюде). Как правило, более крупные ионы , такие калий, рубидий и цезий позволяют лучшие изображения из - за их специфических свойств гидратных
76, а также тот факт , что они часто адсорбируют в основном в уникальном гидратной состоянии
77. Bad кантилевера / наконечник
Если есть подозрение, что кантилевер является источником загрязнения (см симптомы, описанные выше), она должна быть сначала проверены под оптическим микроскопом. При хранении в коробке геля, кантилевер может подобрать следы полимеров геля или силиконовое масло 59 , которые могут появиться, В крайнем случае, когда темные пятна, на задней стороне кантилевера (как на рисунке 5А). Фототермический колебаний кантилевера может вызвать подобные пятна, но они из-за деградации / перегрева консольной покрытия с помощью задающего лазера. Заражение, как правило, возникает случайным образом на кантилевер. Более длинный (12 ч), очистка с помощью изопропилового спирта, а затем и сверхчистой водой может удалить любые нежелательные частицы от кантилевера.

Рисунок 5: Сравнение между новой кантилевера и идентичной той , которая широко применяется на твердых поверхностях , и оставленной в коробке геля в течение длительного периода времени. A: Верхняя часть ; оптическое изображение совершенно новой консоли, которая была очищена (см процедуру). Дно; оптическое изображение демонстрирует появление видимых загрязнений (синяя стрелка) из коробки геля. B: Сравнение соответствующих спектров теплового консолями.Уширение первого резонансного пика старого кантилевера ясно (зеленая стрелка) и некоторые режимы высшего порядка усиливаются (синяя стрелка). Спектры были вертикально смещения и представлены на двойном логарифмическом масштабе для ясности. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
Если требуемое разрешение субнанометровым не достигается, несмотря на приемлемые изображения с более низким разрешением, вполне возможно, что наконечник AFM стал химически модифицирована в процессе его среды хранения. Это можно лечить с помощью облучения чипа консольно к ультрафиолетовому окислителем в течение 120 сек, что способствует созданию гидрофильных поверхностных групп на наконечнике 60. Необходимо следить за тем не менее, так как точное время, необходимое может варьироваться в зависимости от геометрии зонда и УФ мощности, и чрезмерное воздействие может привести к притупление наконечника и уменьшенным разрешением.
Тепловой шум
Изображения с высоким разрешением требует большой чувствительности к изменениям силы и расстояния ( как правило , к югу от П.Н. сил и суб-Ангстрем расстояния 78). Для получения более мягкого консолями, тепломеханической движение кантилевера из-за своей внутренней броуновским движением (тепловой вибрации) может быть проблемой. В первом приближении, с кантилевера жесткости к, что невозможно измерить особенности меньше , чем
, Амплитуда теплового шума, где к B постоянная Больцмана и Т-температура. Практически, с помощью кантилевера с более высокими частотами резонанса распространяется шум в более широком диапазоне частот, а также снижает общий уровень шума в полосе измерения 79.
Выше изображения собственных мод
Иногда может быть полезно для работы кантилевера на его второй собственной модыблагодаря эффективной жесткости увеличения (см обсуждение загрязнения). Практически, это сделано просто путем приведения в движение кантилевера на своей второй собственной моде (второй резонансный пик при более высокой частоте, см Фигура 1А). При настройке кантилевера, просто выбрать вторую собственную моду вместо основного резонанса и перейдите к шагу 5.4. Обратите внимание, что InvOLS будет отличаться, когда кантилевер приводится в действие второй собственной моды; как правило, ~ 1/3 из InvOLS измеренных на шаге 5.2 для прямоугольного кантилевера.
Основным ограничением метода является то, что она требует стабильной сольватации ландшафта на поверхности образца. Образец должен быть достаточно прочным, чтобы позволить возмущающих на границе раздела фаз жидкость, не вызывая существенной деформации самого образца. Это может быть сложным на очень мягких и нестабильных образцов таких крупных биомолекул. Кроме того, малые амплитуды АФМ, как описано здесь, не может получить механическую информацию о рЕ СВОЙСТВА из образца, а кончик кантилевера проводит большую часть своего времени в границе раздела фаз жидкость. Для этого, это может быть полезно использовать другие подходы , такие как количественное наномеханическим Mapping 80 или использовать высшие гармоники движения кантилевера. Высшие гармоники , как правило , усиливается при визуализации в жидкости (с низким качеством-факторов) 29,81 - 83 и может обеспечить одновременно топографию и жесткость образцов 25,81 - 84 , но они , как правило , наносит ущерб большой размер. Другие ограничения, присущие всем методам сканирующей зондовой микроскопии по-прежнему действует здесь, в частности, тот факт, что результаты неизбежно содержат информацию об измерительном наконечнике. Использование малых амплитуд тоже не является идеальным для образцов с большими вариациями высоты; петля обратной связи, неизбежно будет реагировать медленнее, когда вариации высоты больше, чем амплитуда изображения, следовательно, рискуя образцом и зондом повреждения. Использование OF мягче кантилевера смягчает эту проблему до некоторой степени.
Основное преимущество метода, представленного здесь является тот факт, что она обеспечивает высокое разрешение изображения, возможное с AFM в жидкости, но может быть реализован на любом коммерческом AFM, при условии, что уровень шума машины достаточно низки. Сопоставимые разрешение на коммерческих инструментов обычно достигается в режиме контакта, а иногда и в FM-АФМ с жесткими консолями. Работа в режиме AM-и относительно мягкими консолями позволяет более широкий выбор образцов, и проще реализовать, чем FM-AFM на большинстве систем. Подход основан на использовании силы сольватации существующих на границе раздела между любой твердой и жидкой для повышения разрешения и получить местную химическую информацию. Он может, в принципе, можно использовать в условиях окружающей среды, полагаясь только на слоях воды (как правило, в несколько нанометров толщиной) нарастают на большинстве поверхностей из-за влажности воздухоочистителя. Принципы, лежащие в основестратегия высокого разрешения остаются неизменными , но большая часть наконечника находится в воздухе, только с капиллярным мостом между вершиной зонда и образца 85. Высокое разрешение было продемонстрировано на жестких образцах в этих условиях 86,87. Условия формирования изображения, однако, отличаются от тех, погруженного жидкости из-за более высокой добротности колебаний кантилевера. Практически, мы обнаружили, что трудно добиться стабильной работы над мягкими или нерегулярных образцов, предположительно из-за временных изменений капиллярного моста и увеличение добротности для данного кантилевера жесткости.
Протокол, описанный здесь, предлагает методологию для достижения разрешения изображения на молекулярном уровне образцов в жидкости с большинством современных коммерческих AM-АФМ. Мы предлагаем научное обоснование нашего выбора параметров обработки изображений и подчеркнуть роль сольватации сил. Мы также обсудить общие проблемы и, в частности, загрязнения. Конкретные зонд-образец взаимодействия CAп варьируются значительно в зависимости от содержания решения обработки изображений, геометрии кантилевера и материалов, а также в области химии образца. Практическое понимание природы доминирующих сил, присутствующих во время сканирования Поэтому крайне важно, чтобы адаптировать этот протокол к новым системам и обеспечить надежные результаты. После оптимизации, экспериментальный подход является мощным , чтобы получить на месте локальные идеи молекулярном уровне образцов в растворе.