Нанотехнологии открывают широкие перспективы в области прикладной науки и техники. Но такие технологии требуют специальных методов анализа структуры образцов в разрешении от 1 до 1000 слоев атомной решетки. Наука располагает внушительным арсеналом для исследования вещества в нанометровом масштабе. Кстати, выбрать микроскоп микромед 1, вы можете на сайте. veber.ru

Кофокальная микроскопия

Подразумевает увеличение контраста за счет особой фокусировки излучения подсветки. За счет этого удается уменьшить область фокусировки и получить изображение с гораздо большим количеством деталей.

При помощи кофокального микроскопа можно получить трехмерные реконструкции. Достигается это за счет компьютерных методов соединения нескольких послойных изображений. Важно учитывать, что инструмент не отличается высоким пространственным разрешением, оно остается на уровне обычных оптических приборов.

Сканирующие зондовые микроскопы

Эти приборы позволяют получить детальные данные о поверхности объекта. Удается изучить структуру образца на уровне отдельных атомов. Для получения информации используется сверхчувствительный зонд, который взаимодействует с атомами исследуемой поверхности. Данные от зонда визуализируются при помощи программного обеспечения.

СЗМ является одной из основных методик исследования наноструктур. Но приборы достаточно дорогие, внутри установки нужен глубокий вакуум, что ограничивает сферу использования таких инструментов. 

Электронная микроскопия

Одна из первых методик прямой визуализации наноструктур. Современные аппараты дают возможность использовать в качестве сканирующего зонда поток электронов, что позволяет точно зафиксировать детали строения в наномасштабе (вплоть до отдельных атомов).

«Просвечивание» электронными пучками дает информацию о внутреннем строении образца. Для этого он проходит специальную подготовку, а толщина исследуемого объекта не может превышать 200 нм.

Другие методики

К менее распространенным способам изучения наноструктур относятся:

  • МРТ. Аппараты для регистрации магнитного резонанса могут давать ценную информацию о структуре материи, при этом не разрушая изучаемый образец.
  • Фотоэлектронная спектроскопия. Позволяет изучить детали строения электронных оболочек атомов.
  • Масс-спектрометрия. Дает информацию о соотношении массы ионов к их заряду. Метод относится к деструктивным.

Бурное развитие нанотехнологий во многом обусловлено появлением новых способов изучения материи на глубоком уровне. Прогресс в этой области в последние годы достиг очень больших результатов, со временем появится еще больше продвинутых приборов для изучения материи на микроскопическом уровне и манипуляции с нанообъектами.

Просмотров страницы: 106