$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Графен жидких ячейки электронной микроскопии могут обеспечить механистическая информация о Нанокристаллические роста и травления с высоким пространственным разрешением, но, поскольку создание графена жидкость клетки может быть сложной и деликатной, техника требует внимания к деталям в извлечь пригодные для использования данные. Даже после обширной практике делает графена жидкость клетки, только около половины до четверти сделал жидкой клеток успешно инкапсулировать жидкий раствор. Важным шагом в формировании жидкой клеток является размещение второй сетке на вершине капли жидкости. Распространенные ошибки включают в себя получение пинцет, застрял между двумя сетками, снижается второй сетке слишком далеко от центра и начиная с дроплета, который является слишком большим. Поскольку Ассамблея графена жидкой клеток является деликатной и требует тонкой моторики, обычно это занимает практике успешно сделать жидкого карманы. Из-за счет графена покрытием сетки ТЕА настоятельно рекомендуется новая жидкость графена мобильных пользователей первой практике жидкости клеток, делая процесс на традиционные медные, аморфного углерода ТЕА сетки, чтобы сэкономить деньги.
Определение причин отказа для жидких клетки может быть сложным, потому что исследователь не может знать, если каждый шаг был успешным до визуализации образца в конце, и ошибки, как царапины графена, может остаться незамеченным. Простой ошибки для идентификации является неправильная сборка потому, что исследователь будет сразу увидеть жидких утечка из графена жидкость клетки. Проблемы с созданием графена на медной сетки, как растрескивание графена, может быть труднее определить. Качество графена может проверяться как до, так и после покрытия ТЕА сеток с использованием Рамановская спектроскопия, но графена обычно является непригодным для использования после этого тестирования. Кроме того важно использовать прямой передачи графена, потому что два лица графена, вместе взятые должны быть чистой правильно сформировать печать через ван-дер-Ваальса. Создание графена покрытием сетки через методы передачи полимера может оставить остатков полимера на стороне графена, которая, как ожидается, соединяются. Если правильный процедура выполняется с помощью правильной сетки ТЕА, отсутствие успеха с графена жидкого ячейки обычно из-за неправильного графена и сетки во время Ассамблеи и изготовление.
Графен жидкости клеток, ТЕА достижения существующих методов ТЕА жидкого ячейки, используя намного тоньше инкапсуляции материал, который могут используется в любой традиционной держатель ТЕА, делая аспект траектории и высоким разрешением отслеживания эксперименты намного проще. С разрешением коммерческих кремния нитрид мембраны жидкий клеток большая часть аспекта и кинетические информацию, которая может быть достигнута путем травления нанокристаллов в ячейке жидкого графена будет потеряна. Графен, что жидкость клетки ТЕА может также быть эксперименты на существующих сингл наклона Держатели ТЕА, что устраняет необходимость для дорогих новых специальных держателей. Кроме того, графена жидкого ячейку можно положить в любой держатель, который принимает стандартные образцы сетки ТЕА, позволяя для жидких клеток экспериментов в расширенный держатели (Отопление, двойной наклон, охлаждение, крио, Катодолюминесценция) где жидкость из нитрида кремния клетки не были разработаны. Кроме того графена жидкость клетки не представляют риск сбоев вакуум столбце ТЕА если карманы разрыв как другие методы ТЕА жидкости клеток. Хотя графена жидкости клеток еще не повсеместно технику в Нанокристаллические поля, его простота использования и пространственным разрешением сделает его гораздо более широко использовать в будущем.
Даже с его много преимуществ графена жидкость клетки ТЕА имеют ограничения на типы экспериментов, которые могут быть выполнены. Некоторые жидкости испаряются как карманы форме, поэтому трудно точно определить концентрацию видов в растворе, даже без учета эффектов пучка электронов. Графен жидкость клетки также имеют случайных размеров, высот и распределения малых карманов, поэтому кремния нитрид потока клетки имеют преимущество более поддающихся количественному измерению концентрации предварительной балка и большие, форма жидкого слои. Как описано в этой работе, только предварительно образцы можно просмотреть с помощью жидкого ячейки графена в ТЕА, так что это не возможно поступать в другие решения, чтобы вызвать химические реакции. Радиолиз видов, порожденных взаимодействия электронного пучка с жидким раствором являются единственным триггера, который может быть использован для начала реакции. Хотя пока еще не продемонстрировали, термически начатые процессы может запускаться в жидкой клеток графена с использованием стандартных Отопление Держатели. Электронный луч индуцированной Радиолиз эффекты понимаются еще не полностью и может быть трудно контролировать. Исследователи разработали кинетической модели, чтобы определить содержимое карманов жидкости клеток после луч взаимодействия31,32, но их точность ограничивается количество реакций, включенных в модель и любые неизвестные концентрации изменения, обусловленные сушки. Содержимое комплекс первоначальных карман с многих видов реагируя как FeCl3, буфер Tris и даже графена30, может быть трудно полностью понять использование кинетической модели. Еще один недостаток жидкости ячейки электронной микроскопии, что это трудно характеризовать состав кристаллов, образующихся при динамических процессов. Например в экспериментах роста многокомпонентных систем, может быть невозможно отличить, какие этапы или видов растут, если новый нанокристаллов аморфный или не на оси зоны. Это еще одна причина, почему травления предварительно сформированных нанокристаллов известные композиции, сидя на оси известной зоны является желательным. Наконец есть еще некоторые аргументы, что луч индуцированной реакции в ячейке жидкого графен не представляют условия реакции ex situ в колбе.
Будущих графена жидкого клеток экспериментов поможет облегчить некоторые из этих проблем, а также с помощью новых ТЕА авансы дальнейших зонд основные тайны нанокристаллов. Корреляционные ex situ синтез Нанокристаллические и травления эксперименты будет иметь решающее значение в подкрепляющих механизмов, видели в жидкости клеток ТЕА экспериментов. Кроме того исследователи начали работать на добавление возможности потока графена жидкость клетки ТЕА35 и сделать более управляемой карманы36 включая массивы графена жидкой клеток с помощью lithographically подготовленные отверстия37. Достижения в резолюции и камеры скорость электронной микроскопии сделают графена жидкого ячейки далее возможность изучать атомной динамика во время преобразования Нанокристаллические. Упаковка небольшие очаги жидкости в атомарным образом тонкого материала как графена для использования в электронной микроскопии имеет множество потенциальных приложений и несомненно станет главным продуктом Нанонауке исследований в будущем.