новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас


контакты
поиск
   

Новости химической науки > Наблюдение за работой отдельной наночастицы


24.8.2012
средняя оценка статьи - 5 (1 оценок) Подписаться на RSS

Облучение лазером модифицированного зонда атомно-силового микроскопа позволило исследователям из Германии и Нидерландов наблюдать протекание каталитической реакции в режиме реального времени непосредственно на наноруровне.

Методика является комбинацией атомно-силовой микроскопии и спектроскопии комбинационного рассеивания, при этом серебряное покрытие зонда микроскопа играет сразу две роли – роль катализатора и роль вещества, усиливающего сигнал при регистрации спектра КР. Такой гибридный подход позволил исследователям наблюдать процесс каталитической конверсии реагентов с разрешением до нескольких нанометров.

Разработанная методика является дальнейшим развитием метода, известного как спектроскопия усиленного зондом рамановского рассеяния [tip-enhanced Raman spectroscopy (TERS)], она разработана Фолькером Декертом (Volker Deckert) из Университета Йены и Бертом Векхуйзеном [Bert Weckhuysen] из Университета Утрехта.



Рисунок из Nat. Nanotechnol., 2012, DOI: 10.1038/NNANO.2012.131

Суть обычной спектроскопии комбинационного рассеяния заключается в регистрации спектральных линий излучения, рассеянного образцом (в твердой, жидкой или газообразной фазе). Эти спектральные линии, отсутствующие в спектре первичного (возбуждающего) излучения, соответствуют определенным колебаниям групп атомов. Это позволяет определить наличие определенных функциональных групп по характеристическим частотам колебаний их фрагментов. Для спектроскопии усиленного зондом рамановского рассеяния (TERS) используется модифицированный зонд атомно-силового микроскопа, покрытый серебряными узелками, значительно усиливающими спектральный сигнал. Важно отметить, что эффект усиления сигнала локализован на небольшой области – в несколько квадратных нанометров.

Декерт и Векхуйзен продемонстрировали, что усиливая сигнал спектра КР, наночастицы серебра, локализованные на зонде атомно-силового микроскопа могут также выполнять функцию катализатора, что позволяет «взглянуть» на то, как реагенты превращаются в продукты непосредственно на поверхности катализатора. Для демонстрации методики исследователи изучали фотокаталитическое восстановление п-нитрофенола.

Продемонстрировав принципиальную возможность применения новой методики, исследователи получили возможность изучения того, как каталитические процессы протекают на наноуровне, изучая как саму реакцию, так и строение активного каталитического центра.

Пенг Чен (Peng Chen), специалист по спектроскопии отдельных молекул отмечает, что работа Декерта и Векхуйзена представляет собой замечательный пример, позволяющий расширить привычные границы возможностей изучения протекающих на поверхности каталитических процессов в режиме реального времени, однако, по его словам, новый метод еще может быть значительно модифицирован.

Источник: Nat. Nanotechnol., 2012, DOI: 10.1038/NNANO.2012.131

метки статьи: #аналитическая химия, #кинетика и катализ, #нанотехнологии, #химия полимеров

оценить статью: 12345
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru
Комментарии к статье:
Ваше имя
Ваш e-mail, чтобы следить за обсуждением
   
Комментарий

Символ пятого P-элемента в табл. Менделеева
(латиницей, одной заглавной буквой):
   
 


Вы читаете текст статьи "Наблюдение за работой отдельной наночастицы"
Перепечатка статьи разрешается при условии размещения активной гиперссылки на ChemPort.Ru

Все новости



Новости компаний

Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXIII
Контактная информация