Как проходит ваша рабочая неделя?
Пока наша команда активно готовит для вас новые посты, в нашем центре царит по-настоящему рабочая атмосфера 🤓
Прямо сейчас проходит обучение студентов-инфохимиков под руководством нашего любимого Олега Корепанова 🔥
Цель обучения: получения опыта сканирования на АСМ для дальнейшего использования в научной работе
Держим за ребят кулачки
и с нетерпением ждем результатов ✊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7🔥5❤4
#дайджест #методики
🔥 Доброго дня, друзья! 🔥
🔺 Мы продолжаем рассказывать о различных режимах работы атомно-силовых микроскопов, и сегодня у нас на очереди полуконтактный (прерывисто-контактный) метод .
Мы много говорили о контактных методах атомно-силовой микроскопии (АСМ) и об их безусловных достоинствах. Но, как говорится, есть нюанс - все они имеют недостаток, который в некоторых случаях является существенным. А именно это нахождение зонда АСМ в постоянном контакте с поверхностью. Такое взаимодействие может приводить к изменению рельефа поверхности или даже к поломке зонда.
📌 Для избегания этого эффекта был разработан полуконтактный (прерывисто-контактный) метод. Это динамический режим работы, то есть кантилевер осциллирует вблизи поверхности исследуемого образца.
❔ В ЧЁМ ЖЕ СОСТОИТ СУЩНОСТЬ ПОЛУКОНТАКТНОГО МЕТОДА?
Консоль с зондом раскачивается пьезокерамическим генератором на резонансной частоте с амплитудой 10…100 нм. Обратную связь при этом поддерживают либо по амплитуде, либо по отклонению фазы колебания кантилевера. Сам кантилевер подводится к поверхности образца таким образом, чтобы в нижнем полупериоде колебаний происходило касание зондом поверхности образца. Это касание и регистрируется посредством изменения амплитуды и фазы колебания консоли кантилевера. И посредством такого «простукивания» объекта исследования происходит измерение его поверхности. То есть, в каждой точке происходит регистрация поверхности и изменение фазы колебаний консоли кантилевера, которое записывается в виде распределения фазового контраста (который зависит от упругости материала образца).
Полуконтактный метод обладает определенными преимуществами по сравнению контактными методиками.
⭐️ Прежде всего, при его использовании давление кантилевера на поверхность образца существенно меньше, что позволяет работать с более мягкими и легко разрушающимися материалами. Например, с полимерами или с биоматериалами.
⭐️ Кроме того, полуконтактный метод снижает риск повреждения острия зонда.
⭐️ Ещё одним преимуществом является чувствительность к незначительным изменениям, что дает возможность измерять ряд характеристик поверхности – распределение вязкости и упругости, электрических и магнитных доменов.
📈 На рисунке представлено изображение полимерной пленки полианилина:
а) топография;
b) фазовый контраст.
🔥 Доброго дня, друзья! 🔥
Мы много говорили о контактных методах атомно-силовой микроскопии (АСМ) и об их безусловных достоинствах. Но, как говорится, есть нюанс - все они имеют недостаток, который в некоторых случаях является существенным. А именно это нахождение зонда АСМ в постоянном контакте с поверхностью. Такое взаимодействие может приводить к изменению рельефа поверхности или даже к поломке зонда.
Консоль с зондом раскачивается пьезокерамическим генератором на резонансной частоте с амплитудой 10…100 нм. Обратную связь при этом поддерживают либо по амплитуде, либо по отклонению фазы колебания кантилевера. Сам кантилевер подводится к поверхности образца таким образом, чтобы в нижнем полупериоде колебаний происходило касание зондом поверхности образца. Это касание и регистрируется посредством изменения амплитуды и фазы колебания консоли кантилевера. И посредством такого «простукивания» объекта исследования происходит измерение его поверхности. То есть, в каждой точке происходит регистрация поверхности и изменение фазы колебаний консоли кантилевера, которое записывается в виде распределения фазового контраста (который зависит от упругости материала образца).
Полуконтактный метод обладает определенными преимуществами по сравнению контактными методиками.
📈 На рисунке представлено изображение полимерной пленки полианилина:
а) топография;
b) фазовый контраст.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍3🔥3
#дайджест🔥
В последние дни уходящего лета мы не плакали, а во всю готовили для вас пост о технических характеристиках и модификациях атомно-силовых микроскопов💫
❓ Что проще: выбрать автомобиль или атомно-силовой микроскоп (АСМ)?
В любом случае, к выбору нужно подходить серьёзно и в первую очередь ответить на вопрос «для каких задач мы его приобретаем?»
А потом уже пристально изучать технические характеристики выбранной модификации на предмет соответствия вашим требованиям - ведь они (как требования, так и характеристики) могут оказаться чрезмерными.
⚖️ Чтобы немного облегчить задачу выбора, сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные модификации атомно-силовых микроскопов, существующие на рынке, и поговорим об их технических характеристиках.
👍 Давайте начнем с самого распространенного и простого варианта - NTEGRA Prima. Это, как говорится, «рабочая лошадка» без всяких наворотов. Призвана решать типичные задачи для сканирующей зондовой микроскопии, спектроскопии и литографии. Как, в общем-то, и все атомно-силовые микроскопы, поставляется со встроенной оптической системой с разрешением до 1 мкм, которая позволяет точно позиционировать зонд на образец и контролировать процесс измерения в режиме реального времени.
*Ниже приведена таблица с краткими техническими характеристиками.
И стоит отметить, что благодаря уникальному режиму «DualScan» поле измерениия может быть увеличино до 200 × 200 мкм в горизонтальной плоскости и 22 мкм в вертикальном направлении
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAprima.pdf
👍 Следующим рассмотрим NTEGRA Aura. Данная модификация предназначена для работы в условиях контролируемой атмосферы и низкого вакуума. Работа в вакууме позволяет повысить добротность колебаний кантилевера (почти десятикратное при достижении давления в 10^(-2) Торр), что в свою очередь повышает чувствительность и точность измерений. За исключением системы контроля атмосферы, это все тот же NTEGRA Prima. Та же совмещенная оптическая система, те же параметры сканирования, так же система «DualScan».
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAaura.pdf
👍 NTEGRA Spectra. Умм… Мечта всех исследователей. Это модульная АСМ, полностью интегрированная с методами оптической микроскопии, такими как конфокальная КР /флуоресцентная микроскопия и спектроскопия. Преимущество, которое дает совмещение атомно-силового микроскопа с оптическими методами спектроскопии, - это возможность получения данных о химическом составе, кристаллической структуре, форме молекул с нанометрым разрешением. Полный спектр КР/флуоресценции регистрируется в каждой точке исследуемого образца с последующей программной обработкой одновременно с получением АСМ-изображения. Образец также может быть помещен в контролируемую атмосферу или в жидкую среду при изменяемой температуре.
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/products/ntegra-spectra/
👍 Ну и закончим обзор специфичной модификацией для исследования биологических образцов.
NTEGRA Vita обладает уникальной герметичной жидкостной ячейкой закрытого объема из химически стойкого материала с возможностью контролировать поток жидкости. Поддерживаемый диапазон температур: от комнатной до 60 °C (точность до ± 0,01 °C). NTEGRA Vita позволяет осуществить картирование флюоресценции для визуализации внутренних структур и одновременно задействовать АСМ для изучения структуры поверхности с высоким разрешением, также возможно картирование физических параметров (адгезия, упругость и пр.). При этом вы можете объединять оптические изображения, карты флюоресценции и изображения АСМ.
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAvita.pdf
🤔 Как вам подборка? И что для вас всё таки действительно проще: выбрать атомно-силовой микроскоп или автомобиль? Делитесь мнением в опросе👇
В последние дни уходящего лета мы не плакали, а во всю готовили для вас пост о технических характеристиках и модификациях атомно-силовых микроскопов💫
В любом случае, к выбору нужно подходить серьёзно и в первую очередь ответить на вопрос «для каких задач мы его приобретаем?»
А потом уже пристально изучать технические характеристики выбранной модификации на предмет соответствия вашим требованиям - ведь они (как требования, так и характеристики) могут оказаться чрезмерными.
⚖️ Чтобы немного облегчить задачу выбора, сегодня мы рассмотрим наиболее распространенные модификации атомно-силовых микроскопов, существующие на рынке, и поговорим об их технических характеристиках.
*Ниже приведена таблица с краткими техническими характеристиками.
И стоит отметить, что благодаря уникальному режиму «DualScan» поле измерениия может быть увеличино до 200 × 200 мкм в горизонтальной плоскости и 22 мкм в вертикальном направлении
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAprima.pdf
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAaura.pdf
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/products/ntegra-spectra/
NTEGRA Vita обладает уникальной герметичной жидкостной ячейкой закрытого объема из химически стойкого материала с возможностью контролировать поток жидкости. Поддерживаемый диапазон температур: от комнатной до 60 °C (точность до ± 0,01 °C). NTEGRA Vita позволяет осуществить картирование флюоресценции для визуализации внутренних структур и одновременно задействовать АСМ для изучения структуры поверхности с высоким разрешением, также возможно картирование физических параметров (адгезия, упругость и пр.). При этом вы можете объединять оптические изображения, карты флюоресценции и изображения АСМ.
ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: https://ntmdt-russia.com/wp-content/uploads/2023/08/NTEGRAvita.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤4👍3🔥3
Что проще?
Anonymous Poll
38%
Выбрать автомобиль
48%
Выбрать нужную модификацию АСМ
38%
Выбрать в какой ВУЗ поступать🤪
#дайджест
🔥 Это был Екатеринбург 🔥
💎 Вчера завершилась Международная конференция «Материаловедение и нанотехнологии» (МСН-2023), которая проходила на базе Уральского Федерального Университета (УрФУ) c 27 августа.
Что же там было интересного?
✅ В конференции приняли участие ученые из 7 стран: Бразилии, Китая, Индии, России, Португалии, Чехии, Израиля;
✅ Участниками стали более 140 ученых и студентов;
✅ В рамках конференции состоялась молодежная школа «Функциональная визуализация наноматериалов».
На конференции были представлены доклады по семи направлениям:
1️⃣ Основы сегнетоэлектрических и магнитных материалов;
2️⃣ Исследование свойств микро- и наноматериалов;
3️⃣ Микро- и нанодоменная инженерия;
4️⃣ Мультиферроики и магнитные материалы;
5️⃣ Керамика и тонкие пленки;
6️⃣ Биосовместимые материалы;
7️⃣ Применение ферроидных материалов.
🔥 От наших партнёров, компании ООО «ЭМТИОН», на конференцию приехали Сергей Краснобородько и Юрий Высоких, а также с ними участвовал Олег Корепанов. На мероприятии был представлен наш самый популярный прибор - NTEGRA Prima 🔬
🗣
🔥 Это был Екатеринбург 🔥
Что же там было интересного?
На конференции были представлены доклады по семи направлениям:
🔥 От наших партнёров, компании ООО «ЭМТИОН», на конференцию приехали Сергей Краснобородько и Юрий Высоких, а также с ними участвовал Олег Корепанов. На мероприятии был представлен наш самый популярный прибор - NTEGRA Prima 🔬
От лица Группы Компаний ООО «НТ-МДТ» мы хотим выразить благодарность организаторам конференции за отлично проведённое мероприятие! Нашим коллегам удалось послушать много интересных докладов и обсудить последние научные достижения.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6🔥5👍4
#дайджест
🚀 ВРЫВАЕМСЯ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С AFM CENTRE!
Сегодня уже первое сентября! А что это значит❓
Это значит, что мы вот-вот снова встретимся с вами в нашем Центре Зондовой Микроскопии в Университете ИТМО. Мы очень скучали по лекциям от ведущих учёных и, конечно, по вам, дорогие друзья!❣️
🧡 Надеемся, что вы хорошо отдохнули и теперь бодры и полны энергии для покорения новых научных вершин. Желаем вам продуктивной работы, не менее продуктивной учёбы и ждём в гости!
💬 Поздравляем с Днём знаний!💬
🚀 ВРЫВАЕМСЯ В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С AFM CENTRE!
Сегодня уже первое сентября! А что это значит
Это значит, что мы вот-вот снова встретимся с вами в нашем Центре Зондовой Микроскопии в Университете ИТМО. Мы очень скучали по лекциям от ведущих учёных и, конечно, по вам, дорогие друзья!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4🔥3
#методики
◀️ В предыдущем нашем разборе мы рассказывали вам о полуконтактном (прерывисто-контактном) методе АСМ-измерений и об его преимуществах по сравнению с контактными методиками.
☹️ А есть ли полуконтактного метода недостатки? Конечно, он их не лишён. Главным из них является ограничение скорости сканирования. В полуконтактном методе она лимитируется временем срабатывания обратной связи.
Однако ещё Фридрих Ницше говорил: «Что не убивает нас, делает нас сильнее». Так что данный недостаток можно обернуть себе на пользу. Система обратной связи не может мгновенно возвращать амплитуду колебания кантилевера к установленному значению. Но если отслеживать это изменение амплитуды, мы получим сигнал, который будет показывать рассогласование цепи обратной связи + содержать дополнительную информацию о рельефе поверхности.
🔟 Именно так и происходит измерение в ПОЛУКОНТАКТНОМ МЕТОДЕ РАССОГЛАСОВАНИЯ, в результате которого получают изображение рельефа поверхности с одновременным измерением сигнала рассогласования.
🤔 Что нам даёт использование этого метода измерения?
Становится возможно отслеживать мелкие неоднородности на фоне крупных и относительно гладких особенностей рельефа.
✅ Для этого необходимо отрегулировать скорость отработки сигнала рассогласования так, чтобы цепь обратной связи успевала отслеживать плавные изменения рельефа и не успевала отслеживать резкие изменения. ➡️ Тогда во время прохождения зондом небольших неоднородностей поверхности образца на отсканированном изображении медленные изменения рельефа будут проявляться слабо, а резкие, наоборот, с высоким контрастом.
На рисунках представлено изображение рельефа (1) и сигнала рассогласования (2) (решетка TGQ-1)
📏 📏 📏 📏 📏 📏 📏 📏 📏 📏 📏
◀️ В предыдущем нашем разборе мы рассказывали вам о полуконтактном (прерывисто-контактном) методе АСМ-измерений и об его преимуществах по сравнению с контактными методиками.
Однако ещё Фридрих Ницше говорил: «Что не убивает нас, делает нас сильнее». Так что данный недостаток можно обернуть себе на пользу. Система обратной связи не может мгновенно возвращать амплитуду колебания кантилевера к установленному значению. Но если отслеживать это изменение амплитуды, мы получим сигнал, который будет показывать рассогласование цепи обратной связи + содержать дополнительную информацию о рельефе поверхности.
Становится возможно отслеживать мелкие неоднородности на фоне крупных и относительно гладких особенностей рельефа.
На рисунках представлено изображение рельефа (1) и сигнала рассогласования (2) (решетка TGQ-1)
Друзья, пишите в комментариях, о каких ещё методиках вы хотите узнать больше👇Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤7👍4🔥3
#дайджест
😖 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНО-СИЛОВЫХ МИКРОСКОПОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ.
Мы постоянно с вами говорим о том, что атомно-силовая микроскопия (АСМ) обладает широким спектром применений и возможностей. А за последнее десятилетие АСМ вообще превратилась в мощный инструмент для получения данных о наноструктуре и биомеханических свойствах биологических образцов, включая биомолекулы и клетки.
🚀 ПОЧЕМУ ЖЕ АСМ СТАЛА НАСТОЛЬКО ПОПУЛЯРНА В БИОЛОГИИ? Всё просто - с её помощью можно измерить изменения механических свойств клеточной мембраны, жесткости и вязкоупругости клеток. К тому же, силовая спектроскопия на основе АСМ особенно хорошо подходит для оценки клеточной адгезии и может расширить возможности исследования клеток, тем самым позволяя измерить их реологические свойства.
🛡 Наиболее важным преимуществом использования АСМ в биологии стала возможность изучения биологических объектов непосредственно в их естественной среде, особенно в буферных растворах in vitro (★), in situ (★★) и даже in vivo (★★★), без какой-либо дополнительной подготовки образцов. А высокая чувствительность позволяет обнаруживать поверхность живых клеток вплоть до одиночных молекулярных сил в области клеточной биологии.
Кроме того, нет ограничений в выборе типа среды (водной или неводной), температуры образца или химического состава среды и образца. А ещё АСМ продемонстрировала определенный успех в изучении наномасштабных структур ДНК in situ, что в перспективе может привести к разработке более эффективных средств доставки генов.
📎 Стоит отметить, что дополнительная модификация поверхности зонда АСМ позволяет значительно расширить спектр получаемой информации. Так, например, модификация поверхности кантилевера биологическими маркерами позволяет оценить степень взаимодействия исследуемой культуры с вредоносными объектами, такими как вирусы.
✔️ Давайте подытожим, какими преимуществами обладает АСМ для биологических исследований?
⭐️ высокое разрешение
⭐️ упрощенная подготовка образцов
⭐️ возможность исследование в реальном времени
⭐️ неразрушающая визуализация
⭐️ возможность работать в жидкостях
⭐️ возможность исследовать механизмы конденсации ДНК и различные материалы для упаковки генов
📈 На рисунке 1 представлено АСМ-изображение человеческой хромосомы
📈 На рисунке 2 представлены примеры АСМ-изображений различных биологических объектов
💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛 💛
Мы постоянно с вами говорим о том, что атомно-силовая микроскопия (АСМ) обладает широким спектром применений и возможностей. А за последнее десятилетие АСМ вообще превратилась в мощный инструмент для получения данных о наноструктуре и биомеханических свойствах биологических образцов, включая биомолекулы и клетки.
Кроме того, нет ограничений в выборе типа среды (водной или неводной), температуры образца или химического состава среды и образца. А ещё АСМ продемонстрировала определенный успех в изучении наномасштабных структур ДНК in situ, что в перспективе может привести к разработке более эффективных средств доставки генов.
📈 На рисунке 1 представлено АСМ-изображение человеческой хромосомы
📈 На рисунке 2 представлены примеры АСМ-изображений различных биологических объектов
★исследования вне организма, в пробирке
★★исследования в месте обнаружения, без перемещения в специфическую среду
★★★исследования в живом организме
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7❤3👍3
#дайджест
📢 В прошедшую пятницу в Новосибирске завершилась «ФОТОНИКА-2023». Это научная конференция, посвященная полупроводниковой фотоэлектронике и получившая широкое признание в России и за рубежом благодаря высокому научному уровню.
➡️ За прошедшие 4 дня на конференции были представлены новейшие направления развития отечественных фотоэлектронных технологий, связанные с регистрацией сверхслабых оптических сигналов в ультрафиолетовом, инфракрасном, терагерцовом и видимом диапазонах спектра, с созданием физических основ квантовых излучателей, преобразователей и элементной базы радиофотоники, а также рассмотрены вопросы внедрения инновационных технологий.
🔺 От нас, Группы Компаний ООО «НТ-МДТ», выступал кандидат физико-математических наук Михаил Александрович Трусов с докладом на тему «СОВРЕМЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗОНДОВО-ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТИ НА НАНОМАСШТАБЕ».
Кроме того, в рамках конференции была проведена Школа молодых учёных. Для участников читались лекции о наиболее важных и интересных разработках и проблемах в области полупроводниковой фотоэлектроники.
📸 Смотрите, как всё прошло, на прикрепленных фотографиях!
Кроме того, в рамках конференции была проведена Школа молодых учёных. Для участников читались лекции о наиболее важных и интересных разработках и проблемах в области полупроводниковой фотоэлектроники.
📸 Смотрите, как всё прошло, на прикрепленных фотографиях!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤2👍2👏1
#дайджест #лекции
С радостью объявляем, что мы возобновляем лекции в нашем ЦЗМ AFM Centre! Надеемся, что за лето вы хорошо отдохнули и теперь готовы получать новые знания🙂
Кто же откроет наш новый лекционный год?
🗣 Спикер: Темирязев Алексей Григорьевич (к.ф-м.н. ФИРЭ РАН)
📌 Тема: Магнитно-силовая микроскопия
На лекции вы узнаете об основных принципах и «подводных камнях» магнитно-силовой микроскопии (МСМ).
Какие бывают методы сканирования и анализа полученных данных? Как искажается доменная структура под влиянием магнитного зонда? Какие существуют методы улучшения МСМ изображений? - На все эти вопросы ответит Алексей Григорьевич на лекции.
А ещё речь пойдет о серийной магнитно-силовой микроскопии и изготовлении фильмов на основе МСМ, а также об артефактах, возникающих из-за электростатического взаимодействия и загрязнения зонда
👨💻 Для онлайн-участников пришлём ссылку за десять минут до начала!
🗓 21 сентября 17:00
📍 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, аудитория 2222, ЦЗМ AFM Centre
До встречи на лекции!🧡
С радостью объявляем, что мы возобновляем лекции в нашем ЦЗМ AFM Centre! Надеемся, что за лето вы хорошо отдохнули и теперь готовы получать новые знания
Кто же откроет наш новый лекционный год?
🗣 Спикер: Темирязев Алексей Григорьевич (к.ф-м.н. ФИРЭ РАН)
📌 Тема: Магнитно-силовая микроскопия
На лекции вы узнаете об основных принципах и «подводных камнях» магнитно-силовой микроскопии (МСМ).
Какие бывают методы сканирования и анализа полученных данных? Как искажается доменная структура под влиянием магнитного зонда? Какие существуют методы улучшения МСМ изображений? - На все эти вопросы ответит Алексей Григорьевич на лекции.
А ещё речь пойдет о серийной магнитно-силовой микроскопии и изготовлении фильмов на основе МСМ, а также об артефактах, возникающих из-за электростатического взаимодействия и загрязнения зонда
🗓 21 сентября 17:00
📍 Университет ИТМО, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9, аудитория 2222, ЦЗМ AFM Centre
До встречи на лекции!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👍4❤2