Ardmhicreascópacht Leictreonaí le haghaidh Eolaíocht Ábhar

Feb 18, 2024

3. Síneadh ar Staidéir In Situ ar Ghluaiseacht Chomhchoiteann Leictreon Tánaisteacha

Bunaithe ar na staidéir seo ar dháileadh leictreon tánaisteach ar na scannáin inslithe luchtaithe, is féidir turgnaimh in situ a dhéanamh chun imscrúdú a dhéanamh ar idirghníomhaíocht eiseamail inslithe. Taispeánann Fíor 5 torthaí staidéar in situ ar éagsúlachtaí an réimse leictrigh agus an t-athrú ar dháileadh tánaisteach leictreon idir dhá ábhar inslithe: colún cearnach de roisín eapocsa ullmhaithe ag modh FIB le hiain Ga+, agusflake fíocháin duáinleabaithe i roisín eapocsa agus ullmhaithe ag microtomy.70) Cumraíochtaí geoiméadrach an cholúin cearnach agusflake duáinléirithe in Fíor 5(c). Chuaigh an colún cearnach de roisín eapocsa a bhí socraithe sa taiscéalaí tiomána piezo de shealbhóir eiseamail TEM56) i dtreo anflake duáinde réir a chéile.

26

cistanche order

Seirbhís Tacaíochta Wecistanche-An t-onnmhaireoir cistanche is mó sa tSín:

Ríomhphost:wallence.suen@wecistanche.com

Whatsapp/Teil:+86 15292862950


Siopa Le haghaidh Sonraí Breise:

https://www.xjcistanche.com/cistanche-shop

Cliceáil anseo chun Sliocht CISTANCHE ORGÁNACHA NÁDÚRTHA A FHÁIL LE 25% ECHINACOSIDE AGUS 9% ACTEOSIDE CHUN FEIDHM DUINE


Sna híomhánna céime atógtha i bhFíor 5(a), mar gheall ar ionradaíocht fhrithpháirteach le leictreoin thánaisteacha, laghdaítear poitéinseal leictreach an dá eiseamal de réir mar a thagann laghdú ar a scaradh. Sna híomhánna aimplitiúide athdhéanta i bhFíor 5(b), breathnaítear réigiúin dhaite dearg agus buí timpeall anflake duáinach ní timpeall an cholúin chearnaigh, atá ag teacht leis na breathnuithe a chuirtear i láthair i bhFíor 4. Nuair a thit scaradh na n-eiseamal faoi bhun thart ar 1 µm, d'imigh an chuid is mó de na réigiúin dhath dearg agus buí, rud a léiríonn laghdú ar líon na n-eiseamal. leictreoin tánaisteacha timpeall flake na duáin. Mar sin féin, fanann na réigiúin lag-dath sa réigiún íochtair ar dheis, tamall ó cholún an roisín eapocsa. Déantar comparáid idir infheictheacht na n-imeall trasnaíochta sa dá réigiún cearnacha glasa "f" agus buí "e" a léirítear san íomhá is faide ar chlé d'Fhíor 5(a) mar fheidhmeanna na deighilte idir na heiseamail, mar a thaispeántar i bhFíor 5(a). d), de réir mar a ghluaiseann an colún i dtreo ( ) nó ar shiúl ó ( ) anflake duáin. Breathnaítear méadú suntasach ar infheictheacht sa chearnóg bhuí in aice le flake na duáin nuair a thagann an colún cearnach de roisín eapocsa chuig dromchla flake na duáin. Tá an laghdú ar líon na leictreon tánaisteach ar dhromchla an flake duáin mar thoradh ar chiseal seoltaí a bheith ann ar dhromchla an roisín eapocsa, trínar aistríodh leictreoin tánaisteacha.

21

Mar a tugadh faoi deara, breathnaíodh carnadh agus gluaisne comhchoiteann leictreon timpeall ar inslitheoirí éagsúla luchtaithe deimhneach tríd an bpróiseas atógála aimplitiúid i holagrafaíocht leictreoin. Rinne TEM na turgnaimh sin le dromchla eiseamail tanaí inslithe. Anseo, léirímid gur féidir éifeachtaí comhchosúla leictreoin tánaisteacha, a mhealltar fiú go mór-dhromchlaí inslitheoirí, a fheiceáil trí mhicreascópacht ian (SIM) a scanadh le córas FIB. Is í an ghné choitianta de na feiniméin a bhreathnaíonn TEM agus SIM an éifeacht muirir dhearfach atá ag inslitheoirí. Sa chás deiridh sin, le linn breathnuithe SIM, baintear úsáid as taiscéalaí ian Ga{{{{{{{{{{{{0}} chun dromchla an bhulc-insleora a scanadh). Ag gach pointe sa limistéar scanta, astaítear leictreoin thánaisteacha ón mór-dhromchla, ach carnann iain Ga+ sa bhulceiseamal, rud a fhágann luchtú dearfach. Taispeánann Figiúr 6 bulceiseamal inar cuireadh oileáin W i dtaisce ar fhoshraith mica chun an carachtar “e” a dhéanamh agus siombail lúide forscript, “¹”. Freagraíonn Fíor 6(a) don staid tosaigh nuair nach mbíonn an tsnáthaid taiscéalaithe claonta V +5 i dteagmháil le hoileáin W. Nuair a chuaigh an taiscéalaí i dteagmháil le ceann de na hoileáin, d’éirigh “¹”, an t-oileán eile, “e”, níos gile freisin (Fíor 6(b)), rud a thug le tuiscint go n-aistrítear muirear ón oileán “¹” go dtí an oileán “e” le go bhfuil eilimintí miotalacha Ga agus W ar an tsubstráit mica cosúil le cás an scannáin thanaí eapocsa i bhFíor 4. Tá W ann mar thoradh ar a scaipeadh le linn an phróisis sil-leagan. Nuair a rinne an taiscéalaí teagmháil dhíreach leis an gcarachtar "e", d'éirigh sé i bhfad níos gile (Fíor 6(c)). Ar an láimh eile, i bhFíor 6(d), d'éirigh an carachtar "¹" níos gile arís nuair a chuaigh an taiscéalaí i dteagmháil léi ach níor éirigh an "e" geal. Leanadh den bhreathnóireacht SIM ar feadh 48 s ó radharc (b) go radharc (d), agus ba é an dáileog ainmniúil Ga+ le linn na tréimhse seo ná 0.027 (C m¹2 ) nó 0.17 (ian nm¹2 ). I bhFíor 6(d), meastar go n-eascraíonn sputter iontach an dromchla eiseamail ag iain Ga+ go mbíonn coinníollacha dromchla éagsúla ann ó na coinníollacha in Fíor 6(b) agus (c).

29

4. Achoimre

Leanann gníomhaíocht taighde a bhaineann le micreastruchtúr agus anailísí réimse leictreamaighnéadacha ag baint úsáide as TEM ag méadú. Pléadh na treochtaí nua sna hanailísí réimse micreastruchtúr agus leictreamaighnéadacha seo ag an 27ú Cruinniú den Chumann Taighde Eolaíochta agus Innealtóireachta Ábhair, a tionóladh ag an Institiúid um Thaighde Ildisciplíneach d'Ábhair Ard-Ábhair, Ollscoil Tohoku, leis an téama "Treochtaí le Déanaí in Airíonna Ábhair agus Teicnící Micreascópachta". Bunaithe ar an gcruinniú seo, foilsíodh roinnt treochtaí le déanaí a bhaineann le hanailísí TEM i mí Dheireadh Fómhair 2019 in eagrán speisialta de Idirbhearta Ábhar (Im. 60, Uimh. 10) faoin teideal "Forbairt agus Feidhmiú Ardteicnící Micreascóip Leictreon d'Eolaíocht Ábhair". Mar shíneadh ar holagrafaíocht leictreoin ar leictreoin tánaisteacha timpeall ar eiseamail inslithe luchtaithe, soiléiríodh an t-idirghníomhú idir eiseamail den sórt sin trí thurgnaimh in situ. Ina theannta sin, tá éifeachtaí comhchosúla leictreoin tánaisteacha, a mhealltar chuig an mórchóir dromchla inslitheoirí, faoi deara freisin ag SIM le córas FIB. Táthar ag súil go ndéanfar na turgnaimh in situ seo ar dháileacháin leictreon tánaisteacha go forleathan agus go ndéanfar anailís chainníochtúil orthu go luath.

7

TAGAIRTÍ

1) JM Cowley:Fisic Díraonta, (North-Holland, Nua Eabhrac, 1990).

2) S. Horiuchi:Bunúsacha HREM, (Thuaidh-Holland, Amstardam, 1994).

3) JCH Spence:Micreascópacht Leictreon Ardtaifigh Turgnamhach, (Oxford University Press, Nua Eabhrac, 1988).

4) D. Shindo agus K. Hiraga:Micreascóip Leictreon Ardtaifigh d'Eolaíocht Ábhar, (Springer, Tóiceo, 1998).

5) JCH Spence:Mater. Sci. Eng. R26 (1999) 1­49. 

6) SJ Pennycook, SD Berger agus RJ Culbertson:J. Micreascópacht144 (1986) 229­249. 

7) S. Morishita, R. Ishikawa, Y. Kohno, H. Sawada, N. Shibata, agus Y. Ikuhara:Micreascóip67 (2018) 46­50. 

8) N. Shibata, T. Seki, G. Sánchez-Santolino, SD Findlay, Y. Kohno, T. Matsumoto, R. Ishikawa, agus Y. Ikuhara:Nat. Cumann.8 (2017) 15631. 

9) N. Shibata, Y. Kohno, A. Nakamura, S. Morishita, T. Seki, A. Kumamoto, H. Sawada, T. Matsumoto, SD Findlay agus Y. Ikuhara:Nat. Cumann.10 (2019) 2308. 

10) A. Tonomura:Holography Leictreonaic, 2ú eag., (Springer-Verlag, Beirlín, 1999).

11) H. Lichte agus M. Lehmann:Ionadaí Clár. Fis.71 (2007) 016102.

12) E. Völkl, LF Allard agus DC Joy:Cur i láthair ar Holography Leictreonaic, (Springer Science & Business Media, Beirlín, 1999). 13) MR McCartney agus DJ Smith:Annú. An tUrr. Mater. Res.37 (2007) 729­767.

B’fhéidir gur mhaith leat freisin