膜表面

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膜表面相关的耗材

  • 特氟龙耐酸碱高温表面皿PTFE表面皿四氟表面皿
    聚四氟乙烯表面皿聚四氟乙烯(PTFE)表面皿:圆形状,中间稍凹,与蒸发皿相似。用途:1)可以用来做一些蒸发液体的工作,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热;2)可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯;3)可以作容器,暂时呈放固体或液体试剂,方便取用;4)可以作承载器,用来承载 pH试纸,使滴在试纸上的酸液或碱液不腐蚀实验台。 品名规格(mm)材质聚四氟乙烯(PTFE)表面皿45PTFE6090 特点:1.外观纯白色;2.耐高低温:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象;4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能小的固体材料; 9.机械性质较软,具有非常低的表面能; 广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。
  • 聚四氟表面皿,特氟龙表面皿
    聚四氟乙烯表面皿聚四氟乙烯(PTFE)表面皿:圆形状,中间稍凹,与蒸发皿相似。用途:1)可以用来做一些蒸发液体的工作的,它可以让液体的表面积加大,从而加快蒸发.但是不能像蒸发皿那样加热;2)可以作盖子,盖在蒸发皿或烧杯上,防止灰尘落入蒸发皿或烧杯;3)可以作容器,暂时呈放固体或液体试剂,方便取用;4)可以作承载器,用来承载 pH试纸,使滴在试纸上的酸液或碱液不腐蚀实验台。 图片中矮的是表面皿,带嘴的是蒸发皿品名规格(mm)材质聚四氟乙烯(PTFE)表面皿45PTFE6090 特点:1.外观纯白色;2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象;4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能最小的固体材料; 9.机械性质较软,具有非常低的表面能;10.无毒害:具有生理惰性。 广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。聚四氟乙烯(PTFE)系列产品:培养皿、坩埚、试剂瓶、试管、镊子、药匙、烧瓶、烧杯、漏斗、容量瓶、蒸发皿、表面皿、阀门、接头、离心管等。
  • 表面皿
    使用方法:先将表面皿洗净、烘干才能使用。表面皿的用途很广,但无论代替何种仪器使用,均要按照各种仪器的使用方法使用。如作气室鉴定时,将两片表面皿,利用磨成的平面合成气室,用一张试剂浸湿的试纸,帖附在上面的一片表面皿上,被鉴定的化合物放在下面的一片表面皿上,必要时加温,观察反应中生成气体,从试剂的颜色改变来鉴定气体。如观察白色沉淀或混浊物时,可把表面皿底壁放一张黑纸,则白色生成物便可清晰可见。如做各种仪器盖子,只要利用它的弧形放在仪器口上,放稳即可,但要注意按仪器的口径选择表面皿。一般表面皿直径应大于仪器口径1cm,这样使用较方便。如做烧杯盖子,按烧杯容量选用不同直径的表面皿。 用途:用硬料玻璃生产,适用于化验室做定量分析。如在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室,做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。 用窗玻璃生产的表面皿,仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子,防止灰尘落入,保持操作时物质的纯洁。在作升华打操作时用以防止物质的异化,使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时,可代替天平的秤盘用。

膜表面相关的仪器

  • 德国SEA como300表面沾污仪是一款大面积表面沾污检测仪,探测面积很大能达到300CM2,大大提高了探测效率,探测灵敏度显著提高。德国SEA como300表面沾污仪产品简介: 德国SEA como300表面沾污仪可直接或间接检测表面沾污,探测面积300CM2,并可选配多个配件以便完成各种不同的测试要求。CoMo 300表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计,可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污(擦拭测试样品)。此仪器携带方便,操作简单,广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。德国SEA como300表面沾污仪产品特点:新型塑料闪烁体探测器,不用充气可同时测量α和β/γ,无需外加探头精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底测量时间和照明时间可调大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯探测面积大;CoMo300:300cm2用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2重量轻,密码保护厉害菜单选配软件读取测量数据选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污选配擦拭配件可作为擦拭检测选配地表测量辅助装置可用于地面检测选配外接探头,如:剂量率探头或者管道污染测量,自动识别探头类型。其他可选配件(测试源,便携箱……)德国SEA Como300表面沾污仪技术参数:探测器类型:ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器探测器尺寸;CoMo 300:300cm2报警方式:声光报警单位:cps、Bq或Bq/cm2,当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h核素库:25个核素,并有重新设定,自动校正功能本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设测量时间设置:在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式(限固定墙上或者擦拭测试使用),时间单位为秒重量: CoMo 300 1,000g(包含电池)本底: CoMo300: α:0.1 cps;β/γ20-30 cps显示:大尺寸LCD显示,128×64像素,带背景灯电源:2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时温度:-10℃~+40℃,备选-20℃外壳:人体工程学塑料外壳探测效率:(探测面积100 cm2)C-14 F-18 P-32 S-35 Cl-36 K-40 Co-57 Co-60 Sr-89 Sr-90/Y90 Tc-99m 14% 18% 25% 12% 42% 30% 7% 23% 27% 42% 3% In-111 I-123 I-125 I-131 Cs137 Au-198 Tl-204 Am-241α Pu-238α U-238α 8% 7% 12% 21% 35% 23% 43% 18% 18% 22%
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  • 德国SEA como170表面沾污仪是一款直读式表面沾污仪,测试效率高,经济实用,可同时测量α和β,并且有多款外置探头可供选择。广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。 德国SEA COMO170表面沾污仪可直接或间接检测表面沾污,探测面积170CM2,并可选配多个配件以便完成各种不同的测试要求。德国SEA COMO170表面沾污仪由两节标准的AA电池供电,新电池可以使用大约50小时。当使用充电电池时,仪器会自动指示连接上了充电功能(大约三小时)和充电保持电路。COMO170表面沾污仪是为同时测量α、β、γ表面沾污而设计,可以固定或者移动使用并直接或间接检测表面沾污(擦拭测试样品)。此仪器携带方便,操作简单,广泛应用在环保、公安、军队、海关、卫生、核工业、核电站等系统。◇ 新型塑料闪烁体探测器,不用充气◇ 可同时测量α和β/γ,无需外加探头◇ 精度高,可存750组测量数据并且可以传输到PC上◇ β/γ本底监测与补偿,报警阈值连续可设◇ 25个可自由编辑的核素库,自动扣除本底◇ 测量时间和照明时间可调◇ 大面积LED显示,在黑暗环境中可自动感应并自动开启背景灯◇ 探测面积大:CoMo170:170cm2;◇ 用户友好界面,只需5键操作,显示单位cps、Bq或Bq/cm2◇ 重量轻,密码保护高级菜单◇ 选配软件读取测量数据◇ 选配墙壁固定装置可用于检测手部沾污◇ 选配擦拭配件可作为擦拭检测◇ 选配地表测量辅助装置可用于地面检测◇ 选配外接探头,如:剂量率探头或者管道污染测量,自动识别探头类型。◇ 其他可选配件(测试源,便携箱……)◇ 探测器类型:ZnS涂层、薄膜塑料闪烁体探测器◇ 探测器尺寸:CoMo 170:170cm2 ;◇ 报警方式:声光报警◇ 单位:cps、Bq或Bq/cm2,当外接剂量率探头时显示n/μ/mSv/h◇ 核素库:25个核素,并有重新设定,自动校正功能◇ 本底扣除:扣除和不扣除本底可选,本底测量时间可设◇ 测量时间设置:在菜单中可选择测量时间模式或者误差率值模式(仅限固定墙上或者擦拭测试使用),时间单位为秒◇ 重量:CoMo 170 750g(包含电池);◇ 本底: CoMo 170: α:0.1 cps;β/γ15-25 cps ◇ 显示:大尺寸LCD显示,128×64像素,带背景灯◇ 电源:2节AA 1.5V碱性电池或NiMH充电电池可工作25小时◇ 温度:-10℃~+40℃,备选-20℃◇ 外壳:人体工程学塑料外壳◇ 特殊型号: CoMo 170F专为消防员设计K/FW/IdF 110213        CoMo 170D 在前端表面增加GM管计数器◇ 仪器尺寸: CoMo 170: 280×125×135mm(L(含手柄)×W×H)◇ 探测效率: (探测面积100 cm2)C-14F-18P-32S-35Cl-36K-40Co-57Co-60Sr-89Sr-90/Y90Tc-99m14%18%25%12%42%30%7%23%27%42%3%In-111I-123I-125I-131Cs137Au-198Tl-204Am-241αPu-238αU-238α8%7%12%21%35%23%43%18%18%22%- 墙壁固定装置:检测手部沾污- ABS便携箱- 擦拭配件:用于擦拭样品检测- 样品尺寸:60/120mm- 试纸最大规格100×130mm- 外接剂量率探头- GM18550DE(1μSv/h~20mSv/h)- GM18509DE(10μSv/h~1Sv/h)- NaI 1×1.5(40nSv/h~200nSv/h)- 外接管道探头(电缆线选配2米、5米、10米)- PD32尺寸:Φ32mm×200mm- PD43尺寸:Φ32mm×200mm- 外接四面型,尺寸:140×140mm或230×230mm- 外接扁型ESD170,尺寸:170cm2- 软件:数据传输到计算机(串口RS232);参数设置- 地表测量辅助装置- 可根据客户需求定制各种体积及形状的特殊
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  • COMO170 便携式表面沾污仪产品介绍:COMO170 便携式表面沾污仪一个关键优势是创新的检测器技术,该技术根本不使用任何气流或充气检测器。使用薄层塑料闪烁探测器。这种类型的探测器对 α 和 β/γ 都敏感。如果探测器箔片发生机械损坏,探测器无需由制造商维修。不再需要耗时且昂贵的维修(普通探测器或氙气探测器)。使用功能:&bull 使用放射性物质可能会导致人员和表面污染(例如核学),根据辐射防护条例要求,如果您离开受控区域,应检查是否存在表面污染物并确定相关极限值。&bull 对于直接和间接的污染测量(通过涂抹测试样品)应用领域:&bull 疾控卫生&bull 核学&bull 洁净测量&bull 公众防护&bull 工业生产产品特点:&bull 新型塑料闪烁探测器无需充气, 避免充气式探测器漏气 (氙气探测器)带来的高维修成本&bull 2合1仪器:仅使用一个检测器即可进行α和β/γ污染测量,无需更换检测器&bull 自动检测α辐射&bull 典型的探测效率&bull 具有170cm² 检测器表面的标准版CoMo170,具有300cm² 检测器表面的特殊版本CoMo300&bull 黑暗时自动显示照明&bull 微电子控制测量&bull 以 cps 或核素相关的测量值显示 Bq,Bq /cm2&bull 核素选择菜单(预设核素,另外可自定义核素)&bull 也可以用可定义的核素进行双核素显示&bull 数字和模拟测量值显示&bull 用背景扣除法测量总值或净值&bull 特殊的矢量测量值显示(作为时间函数的计数率)例如用于表面的洁净测量&bull 界面友好的菜单结构,通过 5 个功能按钮进行操作&bull 带有密码保护设置(防止错误更改探测核素、效率)&bull 测量值存储(750 个数据记录)并具备打印功能&bull 用于读取和进一步处理测量数据的软件&bull 可以连接外部探测器,例如用于管道中的剂量率测量或 污染测量,自动探针识别,多种可用探针&bull 可通过 PC 进行软件更新&bull 使用固定壁挂式工作台检查手部,具有集成的电源和可定义的测量时间&bull 可以与涂抹测试台结合以评估涂抹测试样品&bull 可以连接额外的显示器用于外部指示&bull 各种配件(保护箱,测试源 ...)可选配件:剂量率探头&bull 外部剂量率探头将移动式污染监测仪变成一个灵活的剂量率计。管壁套件&bull 专为全面检测管道而设计。管道探测器可以测量α和β/ γ污染。导向装置和套环确保检测器位于管道内。锅式污染探测器&bull 锅式污染探测器具有合适的尺寸, 可以更快发现热点或检查内部。平板探测器&bull 使用平板检测器可以轻松检测由于 CoMo170的外壳尺寸而无法进 入的区域。提灯式探测器&bull 带有4个检测器表面的提灯式探测 器可用于监视存储容器内等位置是否受到污染,例如在燃料运输容器(油箱)中。拐角探测器&bull 在进行间隙区域测量时,尤其是在核设施退役期间,该探测器可用于拐角点的测量。我们的拐角检测器在拐角边缘没有死区。这种类型的检测器也已证明可以用于瓦楞纸 的角落测试。
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  • 薄膜表面穿透孔的孔径检测

    我现在使用的薄膜,可以渗透水蒸气,但是不能透过液态水。所以想找相关得仪器测试测试一下薄膜表面能够穿透薄膜的孔的大小,做过扫面电镜和比表面积及孔径分析仪的检测,扫面电镜只能看到薄膜表面的凹坑,不能确定这个凹坑是否穿透薄膜。孔径分析也是这样,测得都是凹坑的孔径分布。但我现在想做穿透孔的测试,望大神们给予建议,谢谢!

  • 薄膜表面穿透孔的孔径检测

    我现在使用的薄膜,可以渗透水蒸气,但是不能透过液态水。所以想找相关得仪器测试测试一下薄膜表面能够穿透薄膜的孔的大小,做过扫面电镜和比表面积及孔径分析仪的检测,扫面电镜只能看到薄膜表面的凹坑,不能确定这个凹坑是否穿透薄膜。孔径分析也是这样,测得都是凹坑的孔径分布。但我现在想做穿透孔的测试,望大神们给予建议,谢谢!

  • 【求助】薄膜比表面积测试

    急需进行薄膜比表面积的测定,但不知道合适的测试方法是什么?薄膜是带基底测试其比表面积,面积2*2cm2,或2*5cm2,不知道哪位大侠了解,请不吝赐教!谢谢!

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  • 赛默飞世尔科技推出全新表面表征工具
    —— 用于表面化学表征的全集成式X射线光电子能谱仪   2009年12月19日,MADISON – 服务科学的世界领导者赛默飞世尔科技近日宣布,全新Thermo Scientific Escalab 250Xi光电子能谱仪(XPS)是一种全集成式表面表征工具,专门设计用于满足从事表面,薄膜和涂层的常规表征工作,乃至前沿表面化学研发的工程师们的要求。   Escalab 250Xi是享誉世界的Thermo Scientific Escalab产品线的最新产品。该全新设备集成了出色的光谱仪性能和Thermo Scientific Avantage XPS采集和处理用户界面。这种仪器与软件的组合不仅具有高样品通量,而且具有市场领先的分析性能,尤其适用于当今表面分析领域中复合材料的表征。另外,高级平行图像监测系统的集成可对图像视场内的微小特征进行定量光谱分析。   Avantage数据系统利用一种优化的工作流程提供优异的分析效率,该流程可以指导分析人员进行数据采集,解析,处理和报告生成。Avantage在进行一系列XPS光谱和图像处理任务时,还具有全数字工具控制。只需点击一下鼠标,即可利用自定义的实验室报告模板轻松将分析报告输出到标准PC应用程序中,例如Microsoft® Office。   Escalab 250Xi平台具有非凡的灵活性,因此分析人员可以利用一系列其他表面表征工具配置该系统。仪器配备了离子散射谱(ISS)和反射电子能量损失谱(REELS),同时可选配紫外光电子能谱(UPS)和俄歇电子能谱(AES)。仪器的标准配置还包括了样品制备室。如果需要,可以利用样品制备选项和附加的实验样品室扩展该系统。   关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)   赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约3万4千人,在全球范围内服务超过35万家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域所遇到的从常规测试到复杂研发的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健、科学研究、安全和教育领域的客户提供一系列实验室装备、化学药品及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科学研究的飞速发展不断改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com (英文)或www.thermo.com.cn (中文)。
  • 应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
    摘要石墨类碳材料在电极,吸附,催化载体以及固体润滑剂方面有着极其广泛的应用。了解它们和水之间的相互作用对于基础材料的表征以及实际装置的制备都起着关键作用。曾经,普遍的观点都认为石墨碳材料表面是疏水的。然而,美国匹兹堡大学Kozbial等人发表在国际顶级杂志Accounts of Chemical Research上的最新研究发现:石墨表面本质上是亲水的,而由于表面吸附了空气环境中的烃类污染物,才造成石墨烯表面的疏水性。研究回顾在石墨烯的各类应用中,表面性能的精准控制(例如黏附、摩擦和表面能)是非常必要的。润湿性不仅是表征表面性能的重要参数,而且还直接影响了电子掺杂和载体可移动性。在1940年, Fowkes and Harkins首次报道了天然石墨的接触角为85°度左右。其他学者研究不同石墨类碳材料时得出的结果也与该值相接近。碳纳米管以及石墨烯的润湿性研究结果也表明他们都是疏水的。所有的这些研究都表明sp2杂化形式的石墨类碳材料都是疏水的。润湿性的不同观点:1. Tadros等人采用捕泡法测试出表面干净的各项同性的石墨,其前进角为63° (53 °C)。但他们的工作主要集中在研究等温吸附上,而不是润湿性,所得出结论不十分可靠。2. Schrader发现石墨在室温下和超真空条件下被剥离后的接触角值为35°。但是,超高真空会造成水的蒸发,造成较低的接触角。进一步提出石墨疏水是由于石墨被疏水的有机物污染。研究思路为了解决以上问题,美国匹兹堡大学Kozbial教授重新设计了实验,并用KRÜ SS DSA100接触角测试仪表征材料的接触角和表面能。室温下,研究了新鲜石墨烯和剥离的高度有序热解石墨表面的接触角与时间的变化。结果表明暴露在空气中时,接触角与时间具有相依性(图1)。之前研究者们也用同样的方法研究了金的润湿性,由于金的表面吸附了空气中的烃类污染物,造成金的疏水性。而二氧化硅和稀土氧化物等陶瓷材料的接触角也表现出同样的性质。因此Kozbial教授提出,石墨类碳材料是否也因为表面吸附了空气中的烃类污染物才变得疏水呢?图1.铜基石墨烯,镍基石墨烯和石墨的水接触角数据。(1)衰减全反射红外光谱分析利用衰减全反射红外光谱法,采集了新鲜和老化的石墨烯的表面数据。结果表明,石墨烯在空气中暴露10分钟后,出现了明显的亚甲基(&minus CH2&minus )的峰(图2a),这说明有烃类物质吸附在了石墨烯表面。此外,亚甲基峰强度随着暴露时间的增长而变强,同时接触角和ATR-FTIR的数据也表现出相似的趋势。如下:干净表面的石墨烯具有较低的接触角和较弱的亚甲基峰接触角和亚甲基峰强度随着在空气中暴露的时间增长而增加,60分钟之后都不再发生明显的变化。(2)XPS分析采集新鲜石墨烯和老化2天石墨烯的C1s XPS数据。285eV附近的强峰来自于石墨烯碳原子(图2b)。不同的是,在285.7 eV处有一个更正的峰以及在287.6 eV附近出现了一个肩峰,这都说明了烃类物质的存在。随后也采集了新鲜石墨和老化2天石墨的ATR-FTIR数据。因此,对于石墨烯和石墨而言,新合成或者新剥离得到的表面是没有烃类物质的,而在空气中暴露老化之后,是有烃类物质吸附的。图2. 铜基石墨烯的(a) ATR-FTIR和(b) XPS图谱,石墨的ATR-FTIR图谱(c),(d)烃类物质吸附膜厚度和接触角石墨在空气暴露时间的变化关系(3)椭圆偏振分析通过该技术研究发现,石墨表面开始暴露在空气中后,烃类物质吸附膜的厚度逐渐增加,在60分钟时达到峰值,随后曲线出现平台。引起了这一变化时,石墨表面生成了&sim 6&angst 厚的烃类物质层。综上,ATR-FTIR,XPS以及椭圆偏振法都表明石墨表面本质上是温和亲水的,吸附烃类物质后才变的疏水。(4)表面能分析表面能是固体物质重要的表面性质,它不仅决定材料表面的润湿性,更深深影响着粘附性、摩擦性以及其他的表面或界面性能。基于四种测试液体的接触角数据,通过三种常见的模型Neumann,Fowkes和Owens&minus Wendt计算了新鲜和老化石墨表面的表面能。图3表明石墨烯和石墨的表面能随着暴露时间增长而逐渐降低。新鲜表面的表面能最大,老化表面的表面能最小。造成这种结果的原因是空气中烃类物质的吸附过程带来的热力学驱动力降低了总表面能。图3 新鲜和老化石墨烯,石墨的表面能图及极性和非极性分量总结烃类污染物不仅影响石墨类材料表面的润湿性还影响了其粘附性和吸附性。因此,开发有效的去除和抑制烃类污染物对于操控石墨表面性能是非常关键的。此障碍在未来获得突破后,石墨烯基装置的成功制备也就为时不远了。参考文献Kozbial, A., Zhou, F., Li, Z., Liu, H., & Li, L. Are Graphitic Surfaces Hydrophobic. Accounts of Chemical Research 2016.
  • 石墨烯和石墨表面的共价修饰纳米图案
    石墨烯和石墨表面的共价修饰纳米图案研究人员在本文中展示了一种共价修饰的方法,并由此在石墨烯以及高定向热解石墨(HOPG)的表面成功地控制了纳米图案的形成过程。他们在对制得的样品进行了纳米级的表征后发现可以通过改变电化学反应的条件来调控所得纳米图案的尺寸。这种可以在表面构建纳米图案结构的方法使得目前电子产品微型化这一趋势可以进一步发展,同时也有益于其它各种各样纳米技术的应用。虽然目前已经存在一系列的自下而上的技术(也就是从单个分子的基础上搭建特定结构 )并被应用于在石墨烯以及HOPG基底上形成纳米图案结构。但是这些结构通常由非共价键形成,因此其稳定性受到很大的局限。 由来自比利时、越南和英国的科研人员组成的团队报道了一种通过共价修饰来控制纳米图案形成的方法。石墨的表面暴露在电解液中,而电解液包含了芳基重氮盐 NBD(4-nitrobenzenediazonium)以及TBD(3,5-bis-tert-butylbenzenediazonium)。然后在电化学池中通过循环伏安法以及计时电流法进行接枝反应。 研究人员通过原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜(STM)对样品进行了表征并在修饰后的石墨烯或HOPG表面发现了近乎圆形的斑点。这种结构被称为”nanocorrals”,研究人员认为其是由实验过程中在近表面形成的气泡引起的。AFM图像表明这种nanocorral的直径(约为45-130 nm)以及密度(20−125/μm2)可以通过分别改变电化学活化条件以及电解质比例的方法来进行人为调控。 这一实验方法可以十分便捷的制备出可调控的图形结构,可以在纳米约束反应中用作微小的“培养皿”。这种方法还可以促进超分子自组装领域以及其它表面反应的研究。Instrument usedCypher ES Techniques used研究人员通过循环伏安法制得样品后,借助了牛津仪器快速扫描AFM Cypher ES,以轻敲模式(tapping mode)对样品的表面形貌进行了纳米级的表征。Cypher ES具备着对样品环境进行精确控制的能力,在本实验中研究人员由此保持了样品处于32°C的恒温下。除了精确的多元环境控制功能,Cypher ES还具备着快速扫描、简单易用以及优于传统AFM的空间分辨率等优点。 Citation: Thanh Phan, Hans Van Gorp, Zhi Li et al., Graphite and graphene fairy circles: a bottom-up approach for the formation of nanocorrals. ACS Nano 13, 5559 (2019). https://doi.org/10.1021/acsnano.9b00439 Note: The data shown here are reused under fair use from the original article, which can be accessed through the article link above.
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