Электронная мАкроскопия
Маргаритка в растровом электронном микроскопе, склейка 5х5
Размер цветка около 1 см
Маргаритка в растровом электронном микроскопе, склейка 5х5
Размер цветка около 1 см
Просвечивающий Электронный Микроскоп (ПЭМ) по принципу работы похож на проектор. Пучок электронов проходит через образец и проецируется на экран или камеру, формируя увеличенное изображение. Чтобы "просветить" образец насквозь нужно 2 вещи: первая - электроны с высокой энергией (100-300 кэВ обычно, есть монстры с энергиями до мегавольт...), вторая - тонкий образец. Чем тоньше - тем лучше. Типичная толщина хорошего образца около 20-50 нанометров.
Есть разные способы добиться такой толщины для "электронной прозрачности". Сегодня хочу показать один из способов - подготовка с помощью сфокусированного ионного пучка.
На фото ниже - сканирующий электронный микроскоп. Однако, кроме электронной колонны расположенной вертикально (под черным кожухом), здесь есть вторая колонна - ионная (слева, со знаком радиационной опасности).
Эта ионная колонна формирует фокусированный пучок ионов галлия (Ga+ Focused ion beam - FIB).Применений у этого метода огромное множество- получение изображений, создание наноструктур на поверхности,томография и еще много чего, включая пробоподготовку для ПЭМ... Грубо говоря, это нож с острием менее 10 нанометров толщиной, который позволяет вырезать из требуемой области объемного образца маленький кусочек (будь то сбойный транзистор из микропроцессора или кусочек из стенки цилиндра ДВС...)
Склеил небольшой таймлапс для примера. Целью была подготовка тонкого поперечного сечения образца для исследования оксидного слоя на его поверхности после лазерной обработки.
Процесс можно разделить на несколько этапов:
1. Локальное осаждение слоя платины для защиты поверхности.
2. Подготовка траншей вокруг будущего образца
3. Извлечение образца с помощью микроманипулятора и перенос на держатель для ПЭМ.
4. Последовательное утонение образца с двух сторон до требуемой толщины.
Далее, этот тонкий образец можно исследовать в просвесивающем электронном микроскопе.
Лёд уже показывал, а вот вода на супергидрофобной поверхности:
UPD: краткое описание происходящего
Если коротко, исследовали супергидрофобной покрытие на поверхности алюминиевого сплава. Вот эти борозды, это микрорельеф после лазерной абляции. После этого процесса образуется многомасштабная структура-микрорельеф (борозды) и наношереховатость (переосаждение продуктов абляции). Потом этоа структура покрывается тонким слоем флюорооксисилана, что и даёт гидрофобность. Электронный микроскоп здесь участвовал как камера с контролируемой средой и как, собственно, микроскоп. Предметной столик охлаждали до точки росы при некотором давлении паров воды в камере микроскопа. В итоге можно наблюдать на микро уровне участки на которых нет смачивания(супергидрофобной), либо происходит смачивание (дефекты)
Растим лёд на холодном столике, микроскоп с контролируемой средой.
Снял с себя этого монстра:)
Чем заняться микроскописту в обеденный перерыв? Правильно. Всякой фигнёй:)
Так что сегодня пихаем цветы в микроскоп:
Вот такая картинка получилась после препарирования микропроцессора из старенькой сетевой карты. Ширина изображения примерно 100 мкм.