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exciting1973

禁虫 (正式写手)

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21楼2012-10-05 10:48:27
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Langmuir11

银虫 (初入文坛)

AFM和别的测试手段如TEM,SEM相比最大的优势就是有很高的Z分辨率(~0.1 A)。同时AFM特别适合在溶液的环境下操作。我们实验室大量使用溶液AFM研究晶体生长动力学,成核动力学,还有就是蛋白质和细胞的成像。你要观察溶液中的颗粒的话,建议采用对你的颗粒比较有吸附能力的基底,然后安装好liquid cell和cantilever后,先将cantilever engage到基底表面,然后快速注入你的溶液,这样的话你溶液中的颗粒可以一边吸附一边成像。如果吸附速度是1/min的话,你还可以得到吸附动力学曲线。根据我的经验,把实验参数优化好,这样做的话最快可以得到溶液注入3分钟以内的AFM图片。我做了大量的溶液AFM而且发表过多篇论文,我认为溶液AFM是现在少数的高分辨率的in situ手段。
有志者事竟成
22楼2013-04-26 13:03:59
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Langmuir11

银虫 (初入文坛)

7楼: Originally posted by wangyanqing110 at 2012-08-09 13:21:12
AFM制样很简单,超过100nm的颗粒用AFM观察有点难,一般看个石墨烯或者碳纳米管还是可以的

我在实验中大于300纳米的颗粒,只要固定好,AFM仍然可以很好的image。
有志者事竟成
23楼2013-04-26 13:07:30
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