使用高压冷制备横截面水凝制备方法的优化.
Shuichi Ichihashi1, Masahiko Kuwata1, Kodai Kikuchi1
1Environmental Engineering for Symbiosis, Graduate School of Science and Engineering, Soka University, 1-236 Tangi-cho, Hachioji 192-8577, Japan.
Microscopy (Oxford, England)
|April 25, 2024
概括
高压水断裂增强了扫描电子显微镜 (SEM) 样本制备的水凝. 这种方法最大限度地减少了冰晶的损伤,允许在没有化学处理的情况下观察更大,完整的微观结构.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 显微镜技术 显微镜技术
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 常规扫描电子显微镜 (SEM) 用于水凝的样品制备通常会由于冰晶形成而导致结构损伤.
- 现有的方法可能需要切碎或化学处理,改变原生微观结构.
- 高压水裂提供了一种潜在的解决方案,以保护微妙的水凝结构.
研究的目的:
- 为了优化高压水断裂条件,为SEM准备水凝样本.
- 为了确定没有冰晶工件的最大可观测样本大小.
- 为了评估这种技术在各种水凝类型中的有效性.
主要方法:
- 样品经过高压水断裂,使用不同直径 (8.0,5.5和4.5毫米) 的可分割压力容器.
- 用水作为破裂介质,冷时产生大约200MPa的压力,以抑制冰晶的生长.
- 测试了阿加罗斯凝,凝凝,小麦粉水凝,小麦粉面条和纤维素水凝.
主要成果:
- 使用5.5毫米容器实现了直径为3.6毫米的可观测面积的阿加罗斯凝,代表了没有损坏冰晶的最大尺寸.
- 其他水凝获得了可比的可观察尺寸,而凝显示了不同的结果.
- 与传统方法相比,水凝的三维网络结构在更广泛的范围内观察到.
结论:
- 高压水断裂显著改善了用于水凝的SEM样品制备,保持了微观结构.
- 这种技术允许观察更大的样本区域没有文物,增强结构分析.
- 糖凝也被确定为这种样品制备方法的合适支持矩阵.
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