Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

измерения Femtogram-Уровня химические теперь возможные

Published on March 31, 2008 at 10:56 AM · No Comments

Находить простой и удобный метод который совмещает измерения nanoscale структурные и химическое идентификацию неуловимая цель.

С настоящими аналитически аппаратурами, пространственное разрешение коэффициент слишком низких, сигнал-шума слишком плохой, подготовка образца слишком сложная или размер выборки слишком большой для того чтобы быть хорошего обслуживания.

Теперь, исследователя на Университете Иллинойсаа продемонстрировали метод для одновременной структурной и химической характеризации образцов на уровне femtogram (femtogram одно quadrillionth грамма) и ниже.

Метод измерения совмещает внесметное разрешение атомной микроскопии усилия и превосходное химическое идентификацию ультракрасной спектроскопии.

«Мы продемонстрировали что воображение, извлечения и химического анализа образцов femtogram можно достигнуть используя heated консольный зонд в атомном микроскопе усилия,» сказали Вильгельму P. Королю, Эрудиту Факультета Kritzer и профессору машиностроения.

Король и коллегаы описывают метод в бумаге принятой для издания в Аналитической Химии журнала, и вывешенной на свой Вебсайт.

Новый метод прикрепляет на петлях на зонде специального кремния консольном с интегрированным подогревател-термометром. Консольную температуру подсказки можно точно контролировать над диапазоном температур 25 до 1.000 градус цельсий.

Используя консольный зонд, исследователя консервируют выборочно изображение и извлекают очень малый образец материала, котор нужно проанализировать. Масса образца может быть определена консольным методом резонанса.

Для того чтобы проанализировать образец, температура подогревателя повышена к немножко над точкой плавления материала образца. Материал после этого проанализирован комплементарным воображением Raman или Преобразования Фурье ультракрасным спектроскопическим, которое снабубежит молекулярную характеризацию образцов вниз уровень femtogram в минутах.

«Инфракрасный Преобразования Фурье и воображение Raman спектроскопическое были банальными в последних 5 до 10 летах,» сказал Rohit Bhargava, профессора биоинженерии. «Наш метод совмещает атомную микроскопию усилия с спектроскопическим воображением для того чтобы обеспечить данные которые можно быстро использовать для спектральных анализов для исключительнейше малых размеров выборки.»

Для того чтобы очистить подсказку для повторного пользования, подсказка нагрета к значительно выше температура образца - метод разложением подобный к тому используемому в печях собственн-чистки.

«В Виду Того Что подсказку можно нагреть до 1.000 градус цельсий, большинств органические материалы можно охотно испарить и извлекано таким образом,» Король сказал.

Как демонстрация метода, исследователя просмотрели часть парафина с их зондом, и извлекли образец для анализа. Они после этого использовали спектроскопию Raman и Преобразования Фурье ультракрасную химически для того чтобы проанализировать образец. После анализа, парафин извлекался термическим распадом, позволяющ повторному пользованию зонда.

«Мы предвидим этот подход поможем навести зазор между структурным анализом nanoscale и обычной молекулярной спектроскопией,» Король сказал, «и в образе широко полезном к большинств аналитическим лабораториям.»

http://www.uiuc.edu/