микроскопия

Субатомная микроскопия — ключ к созданию новых классов материалов

Способность видеть на этом субатомном уровне имеет решающее значение для разработки новых материалов с беспрецедентными свойствами, таких как материалы, переходящие от металлов к полупроводникам или обладающие сверхпроводимостью. Работа исследователей, описывающая первые доказательства существования сегнетоэлектричества, индуцированного деформацией в слоистом оксиде, в атомном масштабе появилась сегодня (31 августа) в журнале Nature Communications. …

Микроскопия сверхвысокого разрешения как в пространстве, так и во времени

Но микроскопия сверхвысокого разрешения имеет большое ограничение: она предлагает только пространственное разрешение. Этого может быть достаточно для статических образцов, таких как твердые материалы или фиксированные клетки, но когда дело доходит до биологии, все становится сложнее. Живые клетки очень динамичны и зависят от сложного набора биологических процессов, которые происходят в субсекундных временных масштабах и постоянно меняются. …

Комбинация рентгеновской птихографии и флуоресцентной микроскопии проливает новый свет на микроэлементы

Группа исследователей, использующая Advanced Photon Source, пользовательский объект Управления науки Министерства энергетики США в Аргоннской национальной лаборатории, продемонстрировала беспрецедентную чувствительность для измерения распределения микроэлементов в более толстых образцах при криогенных температурах, в данном случае примерно на 260 градусов ниже По Фаренгейту. …

Новая система микроскопии улавливает «потерянную» флуоресценцию, улучшая разрешение

Исследователи, которые совместно работают в Центре Уитмана Морской биологической лаборатории, опубликовали свои результаты в журнале Optica.«Все знают, что флуоресцентная визуализация неэффективна, поскольку микроскоп улавливает только часть света (извергая образец)», — говорит старший автор Хари Шрофф из Национального института биомедицинской визуализации и биоинженерии. …

Микроскопия позволяет в реальном времени получать изображение развивающихся катализаторов топливных элементов.

В топливных элементах используются дорогостоящие платиновые катализаторы, позволяющие проводить реакции, преобразующие химическую энергию в электричество. Легирование платины благородными металлами, такими как кобальт, снижает общую стоимость, но такие легированные катализаторы различаются по характеристикам в зависимости от их атомной структуры и истории обработки. …