- 2025-01-10 17:05:18微觀磁共振
- 微觀磁共振是一種研究物質(zhì)微觀結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)性質(zhì)的技術(shù),它利用磁共振現(xiàn)象探測(cè)原子核或電子的磁矩及其與周?chē)h(huán)境的相互作用。該技術(shù)具有高分辨率、非破壞性等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。通過(guò)微觀磁共振,科學(xué)家可以獲取分子結(jié)構(gòu)、化學(xué)鍵、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)等關(guān)鍵信息,為新材料開(kāi)發(fā)、藥物研發(fā)及疾病診斷提供重要依據(jù)。其研究尺度從單個(gè)分子到復(fù)雜生物組織不等,是現(xiàn)代科學(xué)研究不可或缺的工具之一。
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微觀磁共振資訊
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- 掃描NV探針技術(shù)!國(guó)儀量子助力中國(guó)科大&南京大學(xué)反鐵磁薄膜磁成像研究
- 近日,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)中科院微觀磁共振重 點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室杜江峰、石發(fā)展等人與南京大學(xué)聶越峰、楊玉榮小組在反鐵磁薄膜掃描磁成像的實(shí)驗(yàn)研究中取得進(jìn)展,利用金剛石氮-空位色心(簡(jiǎn)稱NV色心)掃描顯微鏡對(duì)反鐵磁
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微觀磁共振問(wèn)答
- 2023-07-12 14:32:18磁共振便攜
- 磁共振便攜設(shè)備是指便于攜帶和移動(dòng)的小型核磁共振設(shè)備。傳統(tǒng)的核磁共振設(shè)備通常較大且需要固定安裝在實(shí)驗(yàn)室中,而磁共振便攜設(shè)備的設(shè)計(jì)目的是提供一種更便捷、靈活的核磁共振測(cè)試解決方案。磁共振便攜設(shè)備通常具有以下特點(diǎn):1. 尺寸和重量:便攜式磁共振成像設(shè)備相對(duì)較小、輕便,可以放置在桌面上或移動(dòng)到需要的地方進(jìn)行掃描。這使得它們?cè)谝苿?dòng)診斷、野外研究和緊急醫(yī)療救援等應(yīng)用中非常有用。2. 電源和冷卻:便攜式磁共振成像設(shè)備通常使用可充電電池供電,不需要外部電源。此外,一些設(shè)備還采用了先進(jìn)的冷卻技術(shù),如液氦或低溫制冷系統(tǒng)。3. 圖像質(zhì)量和功能:盡管便攜式磁共振成像設(shè)備的磁場(chǎng)強(qiáng)度和性能可能較傳統(tǒng)設(shè)備低,但它們?nèi)阅軌蛱峁┛山邮艿膱D像質(zhì)量和基本的功能,如解剖結(jié)構(gòu)顯示和病變檢測(cè)。4. 操作簡(jiǎn)便性:便攜式磁共振成像設(shè)備通常具有簡(jiǎn)化的操作界面和用戶友好的控制系統(tǒng),使其易于使用和操作。磁共振便攜設(shè)備成像具體應(yīng)用:1.野外科學(xué)研究:便攜式磁共振成像可以應(yīng)用于野外科學(xué)研究,如地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)和生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域。它可以用于對(duì)地質(zhì)樣品、植物、動(dòng)物和土壤等進(jìn)行非破壞性分析和成像,提供有關(guān)物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)的信息。2.食品質(zhì)量和安全檢測(cè):便攜式磁共振成像可以用于食品質(zhì)量和安全檢測(cè)。它可以檢測(cè)食品樣品中的成分、含水量、污染物和品質(zhì)特征,幫助評(píng)估食品的新鮮度、真實(shí)性和安全性。3.工業(yè)應(yīng)用:便攜式磁共振成像在工業(yè)領(lǐng)域中也具有應(yīng)用潛力。例如,它可以用于材料科學(xué)和工程中的材料分析、結(jié)構(gòu)評(píng)估和質(zhì)量控制。它還可以應(yīng)用于石油勘探、水資源管理和環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。這些僅僅是便攜式磁共振成像的一些主要應(yīng)用方向,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的擴(kuò)大,可能會(huì)涉及更多領(lǐng)域和應(yīng)用。
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- 2023-05-25 10:31:08磁共振檢測(cè)
- 一、什么是低場(chǎng)核磁共振?低場(chǎng)核磁共振(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance)是一種應(yīng)用于能源、材料、食品等領(lǐng)域的非侵入性分析技術(shù)。它利用了核磁共振現(xiàn)象,通過(guò)對(duì)樣品中原子核磁矩的探測(cè),獲取有關(guān)樣品分子組成、結(jié)構(gòu)、動(dòng)力學(xué)和互作用等信息。二、磁共振檢測(cè)原理低場(chǎng)核磁共振分析技術(shù)的原理是利用射頻激勵(lì)源向樣品施加特定頻率的射頻信號(hào),當(dāng)樣品中的氫原子核受到射頻信號(hào)的激勵(lì)時(shí),會(huì)產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象,并吸收能量。在這個(gè)過(guò)程中,樣品中的原子核會(huì)按照一定的頻率和幅度弛豫,并在弛豫過(guò)程中釋放能量。通過(guò)測(cè)量樣品中各個(gè)原子核弛豫時(shí)間的寬度,可以計(jì)算出該樣品中各個(gè)原子核的濃度和其他化學(xué)成分的含量。。 三、磁共振可以檢測(cè)什么?低場(chǎng)核磁共振可以測(cè)量樣品中的原子核在低場(chǎng)條件下的共振吸收,從而獲得關(guān)于樣品分子結(jié)構(gòu)、動(dòng)力學(xué)和互作用等方面的信息。具體來(lái)說(shuō),低場(chǎng)核磁共振可以檢測(cè)以下內(nèi)容:樣品中水分信息:可以用于水分含量、水分遷移相關(guān)信息檢測(cè)。分子運(yùn)動(dòng)學(xué):低場(chǎng)核磁共振可以測(cè)定分子中原子核的自旋弛豫時(shí)間,從而得到分子的運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù)?;プ饔茫旱蛨?chǎng)核磁共振可以檢測(cè)分子之間的相互作用,例如分子聚集、分子與溶劑之間的相互作用等。綜上所述,低場(chǎng)核磁共振是一種非常有用的分析技術(shù),可以在化學(xué)、材料科學(xué)和食品科學(xué)等領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。 花生含油率檢測(cè) 四、磁共振檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)非侵入性:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)是一種非侵入性的檢測(cè)方法,不需要對(duì)生物樣品進(jìn)行切割或加熱,因此不會(huì)對(duì)組織造成損傷。高分辨率:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以提供高分辨率的測(cè)試結(jié)果,可以清晰地觀察到組織中的氫原子結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)變化。高靈敏度:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以檢測(cè)到微小的變化,因此可以實(shí)現(xiàn)高靈敏度的測(cè)試。高對(duì)比度:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以提供高對(duì)比度的圖像,因此可以更清晰地觀察到組織中的變化。無(wú)輻射:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)是一種無(wú)輻射的檢測(cè)方法,對(duì)人體無(wú)害。高速度:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以在較短的時(shí)間內(nèi)完成測(cè)試,因此可以滿足實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的需求。多參數(shù)測(cè)試:低場(chǎng)核磁共振技術(shù)可以同時(shí)測(cè)試多個(gè)參數(shù),因此可以更全面地了解樣品的性質(zhì)。 小動(dòng)物核磁共振成像儀NM21-040H-I
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- 2023-04-13 00:24:17小型磁共振儀器
- 小型磁共振儀器什么是小型磁共振儀器?小型磁共振儀器是一種用于樣品分析的科學(xué)儀器。它是核磁共振技術(shù)的一種,與傳統(tǒng)的大型核磁共振儀相比,小型磁共振儀器具有更小的體積、更低的成本以及更便捷的使用方式。小型磁共振儀器廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的研究和實(shí)驗(yàn)。它可以用于分析食品、農(nóng)業(yè)、材料科學(xué)、石油能源等領(lǐng)域,是一種高效的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。相對(duì)于大型核磁共振儀,小型磁共振儀器具有更靈活、快速的特點(diǎn),可以適用于更多的實(shí)驗(yàn)環(huán)境和場(chǎng)景。但是由于其大小和功率的限制,小型磁共振儀器的分辨率和靈敏度可能不及大型核磁共振儀。小型磁共振儀器主要由以下幾個(gè)組成部分構(gòu)成:磁體:用于產(chǎn)生外加的靜態(tài)磁場(chǎng),通常采用永磁體或電磁體。射頻系統(tǒng):用于產(chǎn)生射頻脈沖,并將信號(hào)傳輸?shù)教筋^中。探頭:用于放置樣品,并檢測(cè)樣品所發(fā)出的信號(hào)。小型磁共振儀器通常采用射頻線圈和微小的探頭。電子學(xué)系統(tǒng):用于對(duì)檢測(cè)到的信號(hào)進(jìn)行放大、數(shù)字化和處理,蕞終得到有關(guān)樣品分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分的信息??刂葡到y(tǒng):用于控制儀器的操作和參數(shù)設(shè)置,以及數(shù)據(jù)采集和存儲(chǔ)。以上是小型磁共振儀器最基本的組成部分,實(shí)際上不同型號(hào)的小型磁共振儀器可能還包括其他輔助設(shè)備和功能模塊,如自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)等,以滿足不同的應(yīng)用需求。小型磁共振儀器相較于傳統(tǒng)大型核磁共振儀具有以下特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):小型化:小型磁共振儀器體積小,重量輕,方便攜帶和使用,適用于實(shí)驗(yàn)室等多種場(chǎng)合。低成本:小型磁共振儀器的制造成本較低,價(jià)格相對(duì)便宜,降低了科學(xué)家和研究機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)成本。可靠性高:小型磁共振儀器由于體積小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,故不容易出現(xiàn)故障,同時(shí)維護(hù)也比較方便。靈活性強(qiáng):小型磁共振儀器可以靈活地進(jìn)行樣品處理和測(cè)量操作,適用于不同類(lèi)型的樣品和實(shí)驗(yàn)需求,提供了更多的實(shí)驗(yàn)選項(xiàng)和探索空間??焖傩阅埽号c大型核磁共振儀相比,小型磁共振儀器具有更快的信號(hào)獲取和數(shù)據(jù)處理速度,可以進(jìn)行更高效的實(shí)驗(yàn)和研究。能耗低:小型磁共振儀器功率較小,節(jié)約能源,對(duì)環(huán)境友好??傊⌒痛殴舱駜x器相對(duì)于大型核磁共振儀具有成本低、靈活性強(qiáng)等優(yōu)越特點(diǎn)。
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- 2023-03-27 23:49:14低場(chǎng)磁共振和高場(chǎng)磁共振有什么區(qū)別
- 低場(chǎng)磁共振和高場(chǎng)磁共振有什么區(qū)別磁共振分析應(yīng)用方面:低場(chǎng)核磁主要用于測(cè)試分子與分子之間的動(dòng)力學(xué)信息,過(guò)弛豫時(shí)間得到分子運(yùn)動(dòng)信息,分子與分子之間的作用信息;研究領(lǐng)域?qū)賮單⒂^領(lǐng)域(分子之間),可測(cè)定玻璃態(tài)轉(zhuǎn)化溫度、高分子材料交聯(lián)密度、造影劑弛豫率、孔徑分布及孔隙度等,廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)、石油工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)、紡織工業(yè)、聚合物工業(yè)。低場(chǎng)核磁使用永磁體,設(shè)備小型化,靈活易于移動(dòng),也不需要特別維護(hù),易與其他設(shè)備或配件整合,滿足在線高通量測(cè)試要求。低場(chǎng)核磁共振儀器費(fèi)用低,儀器內(nèi)部已做屏蔽,安裝場(chǎng)地不需特殊處理。高場(chǎng)核磁具有高靈敏度、高分辨率、高信噪比,但是對(duì)樣品均勻度要求高,液體需要去離子化,固體需要是粉末狀,而且儀器費(fèi)用昂貴,安裝需要專(zhuān)用場(chǎng)地,需要屏蔽設(shè)施,儀器需要液氮或液氦冷卻,后續(xù)維護(hù)成本非常高;磁共振成像應(yīng)用方面:低場(chǎng)磁共振一般指磁場(chǎng)強(qiáng)度小于0.5T的成像系統(tǒng)。由于磁場(chǎng)強(qiáng)度較小,低場(chǎng)磁共振成像儀器的價(jià)格始終,應(yīng)用也非常廣泛,可用于各類(lèi)疾病模型的成像研究,如腫瘤、脊柱疾病、關(guān)節(jié)炎、肌肉創(chuàng)傷等。相比于高場(chǎng)磁共振,低場(chǎng)磁共振成本較低,設(shè)備易于維護(hù),適用于各大行業(yè)。高場(chǎng)磁共振一般指磁場(chǎng)強(qiáng)度大于1.5T的成像系統(tǒng)。由于磁場(chǎng)強(qiáng)度較高,高場(chǎng)磁共振成像信噪比高,可以提供更廣泛和更詳細(xì)的解剖學(xué)和生理學(xué)信息。高場(chǎng)磁共振成像適用于診斷各種疾病,如神經(jīng)系統(tǒng)疾病、心血管疾病、腫瘤等,并且在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。然而,高場(chǎng)磁共振成本較高,設(shè)備維護(hù)和管理的難度也相對(duì)較高。
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- 2023-05-30 10:15:02課堂 | 研究天然聚合物精細(xì)細(xì)節(jié)的微觀結(jié)構(gòu)
- 結(jié)合掃描電子顯微鏡的冷凍寬幅離子束銑削(Cryo-BIB-SEM)本報(bào)告評(píng)估了結(jié)合使用冷凍寬幅離子束銑削和掃描電子顯微鏡(cryo-BIB-SEM)對(duì)低溫穩(wěn)定柔性聚合物的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行成像和分析的潛能。報(bào)告介紹了使用cryo-BIB-SEM對(duì)易損天然聚合物進(jìn)行檢查的結(jié)果,例如番茄果皮和木材,還分析了聚合物表面形態(tài)和多種微觀結(jié)構(gòu)特性。聚合物的微觀結(jié)構(gòu)控制它們的化學(xué)反應(yīng)性以及機(jī)械和傳輸特性。然而,由于亞微米等級(jí)的分析方法比較少,通常無(wú)法對(duì)柔性聚合物的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行定量表征,或不具備相關(guān)的可行性條件。冷凍斷裂是少數(shù)可用的方法之一,但通過(guò)這種工藝制備的樣本表面通常過(guò)于粗糙,導(dǎo)致制備好的樣本上只有極小一部分區(qū)域適合定量SEM研究。本報(bào)告中的結(jié)果顯示,使用cryo-BIB-SEM可以對(duì)完好的樣本橫截面上的較大平面區(qū)域進(jìn)行高清晰成像,更好地對(duì)柔性聚合物進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)表征。在觀察過(guò)程中,在通過(guò)cryo-BIB-SEM樣本制備工藝加工的樣本中,僅發(fā)現(xiàn)極少量的偽影,而且均非冷凍導(dǎo)致。介 紹聚合物微觀機(jī)構(gòu)會(huì)影響聚合物的機(jī)械和傳輸特性,進(jìn)而決定了材料的耐久性以及對(duì)風(fēng)化、冷熱和光照的耐受性,因此聚合物微觀結(jié)構(gòu)的精確表征非常重要。各類(lèi)聚合物,無(wú)論是柔性、硬質(zhì)、天然還是合成,都是如此。Cryo-BIB-SEM可對(duì)表面完好的大尺寸低溫穩(wěn)定樣本的微孔進(jìn)行高清晰成像和化學(xué)分析。在上一篇報(bào)告中,使用Cryo-BIB-SEM研究了鋰離子電池電極在干燥過(guò)程中的微觀結(jié)構(gòu)[1]。本報(bào)告中使用cryo-BIB-SEM表征了天然聚合物,包括木頭和水果蔬菜的表皮。如前文所述,需要以亞微米級(jí)清晰度精 準(zhǔn)確定柔性聚合物的微觀機(jī)構(gòu)。然而,很少有方法能夠在如此高分辨率下對(duì)這種柔性樣本進(jìn)行表征。另外,由于冷凍斷裂工藝制備的柔性聚合物樣本的表面過(guò)于粗糙,使用SEM或能量色散譜(EDS)進(jìn)行定量分析時(shí),僅能夠準(zhǔn)確研究很小一部分的表面區(qū)域。而且有機(jī)材料往往會(huì)發(fā)生膨脹收縮,使用SEM進(jìn)行樣本制備和測(cè)量時(shí),尤其是對(duì)于高水分含量的材料,通常很難在材料的原生狀態(tài)下進(jìn)行分析。微型計(jì)算機(jī)斷層成像(μCT)和SEM低溫聚焦離子束銑削(cryo-FIB-SEM)等方法的分辨率則通常過(guò)低或獲得的結(jié)果不具代表性。本應(yīng)用注意事項(xiàng)介紹了使用cryo-BIB-SEM在高分辨率(亞微米級(jí))下對(duì)柔性、易損天然聚合物(木材和番茄表皮)的微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征的過(guò)程。Cryo-BIB-SEM材料和方法Cryo-BIB可制備具有大平面區(qū)域的冷凍穩(wěn)定橫截面(可達(dá)4 mm2)。樣本制備中包含快速冷卻(淬火)步驟,可形成整齊的聚合物切口并大大降低造成斷裂、變形等損壞的風(fēng)險(xiǎn)。使用液氮-雪泥對(duì)樣本進(jìn)行淬火,然后將樣本快速轉(zhuǎn)移至一個(gè)溫度保持LN2水平的低溫冷卻階段(圖1a)[2]。使用金剛石鋸在鈦(Ti)掩模上方幾十納米處切割低溫冷卻樣本,鈦掩膜在后續(xù)的濺射鍍膜過(guò)程中遮蔽樣本。使用cryo-BIB氬(Ar)離子束銑削,制備平整的大橫截面。接下來(lái),根據(jù)所需的信息類(lèi)型,可以使用兩種制備和成像方案,可以是EDS成分?jǐn)?shù)據(jù)或使用SEM獲得的精細(xì)結(jié)構(gòu)的高清晰圖像。在第 一個(gè)方案中(圖1b),樣本經(jīng)濺射鍍膜處理以方便EDS/SEM分析并提供各階段紋理和成分的信息。在第二個(gè)方案中,樣本未經(jīng)過(guò)鍍膜處理,以便于滲入多孔表面中的水升華。這樣一來(lái),之前被水隱藏的樣本微觀結(jié)構(gòu)便可以完全顯現(xiàn)出來(lái)。使用徠卡顯微系統(tǒng)的EM TIC 3X離子束銑削系統(tǒng)對(duì)木材和番茄皮(天然聚合物)樣本進(jìn)行冷凍寬幅離子束(cryo-BIB)銑削。將經(jīng)BIB銑削的樣本放進(jìn)SEM(Supra 55,蔡司)之前,首先使用徠卡顯微系統(tǒng)的EM ACE600鍍膜機(jī)的濺射、碳蒸發(fā)和電子束蒸發(fā)配置對(duì)樣本濺射鍍膜一層薄薄的鎢(W)。鎢層可防止不導(dǎo)電樣本被電子束輻射時(shí)充電。圖1a:cryo BIB-SEM樣本制備工作流程使用EM TIC 3X系統(tǒng)執(zhí)行cryo-BIB,使用EM ACE600系統(tǒng)進(jìn)行濺射鍍膜。圖1b:cryo-BIB-SEM研究中使用的2個(gè)方案的原理圖,用于研究樣本的:1)紋理和成本,和2)滲水后的精細(xì)亞微米結(jié)構(gòu)。結(jié) 果分析柔性天然聚合物的主要目的是驗(yàn)證cryo-BIB-SEM方法在樣本制備和分析過(guò)程中保存樣本的精細(xì)和易損結(jié)構(gòu)的能力。一個(gè)特別目標(biāo)是確定使用cryo-BIB-SEM樣本制備工藝制備的橫截面的質(zhì)量,即樣本橫截面是否存在偽影或損傷。番茄皮從一個(gè)新鮮番茄(圖2a)上切一小塊皮,然后按照?qǐng)D1中的工作流程進(jìn)行制備,并按照方案2進(jìn)行分析。番茄皮含有大量水分,微觀結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,因此是評(píng)估樣本制備過(guò)程中因形成冰晶而發(fā)生斷裂的可能性的理想材料。圖2b中顯示了一個(gè)番茄皮的橫截面,在橫截面的上部可以看到一小片鈦掩膜,掩膜上積聚了一些“濺射灰塵”。番茄細(xì)胞的精細(xì)結(jié)構(gòu)清晰可見(jiàn),細(xì)胞形狀非常類(lèi)似于之前光學(xué)顯微鏡觀察文獻(xiàn)中報(bào)告的形狀[3]。cryo-BIB-SEM方法的清晰度更高,可以分析易損微觀結(jié)構(gòu)的精細(xì)細(xì)節(jié)(圖2c)。低溫冷卻和切割過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)造成任何損傷,這說(shuō)明cryo-BIB-SEM方法可以為柔性易損天然聚合物分析制備無(wú)損傷、缺陷的樣本。圖2a:切割番茄的示例,表皮上標(biāo)注了橫截面(藍(lán)色長(zhǎng)方形)。使用cryo-BIB-SEM研究了這種樣本。2b:Cryo-BIB-SEM圖像顯示了大片的番茄表皮橫截面樣本。圖2c:2b中使用cryo-BIB-SEM獲得的清晰度更高的番茄表皮橫截面圖像顯示了微觀結(jié)構(gòu)的精細(xì)細(xì)節(jié)。Cryo-BIB-SEM成像可揭示松木(樟子松)的細(xì)胞和微觀形態(tài)。寬幅離子束銑削方法制備的細(xì)胞壁表面,上面沒(méi)有切片機(jī)切割等制備方法造成的偽影。EDS提供了不同木材相位的成分,例如細(xì)胞膜質(zhì)中的碳(C)和因細(xì)胞中含有大量的水而存在的氧氣(O)[4]。圖3a:Cryo-BIB-SEM方法獲得的松木圖像(SE2),上面顯示了管胞(樹(shù)的木質(zhì)部運(yùn)輸組織的伸長(zhǎng)細(xì)胞)的微觀形態(tài)和紋孔(細(xì)胞間流體交換的細(xì)胞壁部分)。3b:使用cryo-BIB方法制備的松木的EDS圖像(3a中的相同區(qū)域)細(xì)胞膜質(zhì)中的碳(C,紅色)信號(hào)和木材細(xì)胞所含水的氧氣(O,藍(lán)色)。概述與結(jié)論我們已經(jīng)介紹了cryo-BIB-SEM是一種可以研究易損柔性天然聚合物的橫截面的有效表征方法(番茄表皮和木材)??蓪?duì)無(wú)損傷番茄表皮和木材細(xì)胞的微觀結(jié)構(gòu)的精細(xì)細(xì)節(jié)進(jìn)行高清晰成像。另外,cryo-BIB-SEM樣本制備過(guò)程中,未發(fā)現(xiàn)因制備而導(dǎo)致的斷裂或樣本損傷。參考文獻(xiàn):1.S. Jaiser, J. Kumberg, J. Klaver, J.L. Urai, W. Schabel, J. Schmatz, P. Scharfer, Microstructure formation of lithium-ion battery electrodes during drying - An ex-situ study using cryogenic broad ion beam slope-cutting and scanning electron microscopy (Cryo-BIB-SEM), J. Power Sources (2017) vol. 345, pp. 97-107, DOI: 10.1016/j. jpowsour.2017.01.1172.J. Schmatz, J. Klaver, M. Jiang, J.L. Urai, Nanoscale Morphology of Brine/Oil/Mineral Contacts in Connected Pores of Carbonate Reservoirs: Insights on Wettability From Cryo-BIB-SEM, SPE Journal (2017) vol. 22, iss. 05, DOI: 10.2118/180049-PA.3.R. Metzner, H.U. Schneider, U. Breuer, W.H. Schroeder, Imaging Nutrient Distributions in Plant Tissue Using, Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry and Scanning Electron Microscopy, Plant Physiology (2008) vol. 147, pp. 1774–1787, DOI: 10.1104/ pp.107.109215.4.M. Nopens, J. Schmatz, Saturated pine wood sample, Pinus sylvestris, 2017, MaP Microstructures and Pores.
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