El microscopio electrónico de transmisión permite a los científicos examinar la estructura de los materiales con mucha mayor precisión que un microscopio óptico. Sin embargo, una precisión atómica constante sólo se puede lograr mediante la corrección de la aberración.
Crédito de la imagen: Dectris Ltd.
este año, Microscopio electrónico La comunidad celebra su 25 aniversarioy Aniversario del lanzamiento del primer microscopio electrónico de transmisión con corrección de aberraciones. Para conmemorar la ocasión, este artículo proporciona una descripción general de las cinco principales publicaciones sobre este tema.
En la década de 1930, poco después de que Ernst Ruska inventara el microscopio electrónico de transmisión, los investigadores buscaban formas de corregir las lentes electrónicas para las aberraciones esféricas (Cs) que se producían naturalmente.
Sin embargo, la corrección de cesio no se aplicó en los microscopios (S)TEM hasta la década de 1990, allanando el camino para la resolución subangstrom. El gran avance es para Harald Rose, Max Haider, Knut Urban y Ondrej Krivanek, junto con muchos de sus colaboradores.
La investigación sobre la corrección del astigmatismo ha arrojado varios puntos destacados. Para conmemorar sus veinticinco años de historia, este artículo resume las cinco publicaciones más importantes sobre el tema.
1. Microscopio electrónico de transmisión con corrección de aberraciones para estudios de resolución atómica de óxidos funcionales.
cualquier. McLaren, Q. M. Ramassi, Reseñas internacionales de materiales, 59:3, 115-131.
Este artículo es una breve historia de la tecnología, que ayuda a los lectores a actualizar sus conocimientos de los campos STEM y a investigar sobre aplicaciones STEM de óxidos funcionales con corrección de aberraciones. Los autores también analizan posibles direcciones futuras en AC-STEM.
2. Imágenes de alta resolución utilizando un microscopio electrónico de transmisión con corrección de aberraciones
METRO. Cuaresma, b. Jahnen, CL Jia, A. Thost, K. Tillman, K. Urban, Ultramicroscopy, volumen 92, números 3 y 4, agosto de 2002, páginas 233-242
Los autores estudiaron las implicaciones de la aberración esférica variable y propusieron nuevos modos de obtención de imágenes. El artículo de investigación también analiza nuevas aplicaciones de la herramienta en heteroestructuras de semiconductores y límites de granos cerámicos.
3. Hacia haces de electrones sin Å
OL Krivanek, N. Dellby, AR Lupini, Ultramicroscopy, volumen 78, números 1 a 4, junio de 1999, páginas 1 a 11
En este estudio pionero, los autores describen un proceso de construcción Depurador de CS Que presta especial atención al efecto de la inestabilidad y muestra excelentes resultados.
4. Determinar la estructura de la proteína con precisión atómica mediante microscopía crioelectrónica.
KM Yip, N. Fischer, E. Paknia, A. Chari, H. Stark, Nature vol 587, págs. 157-161 (2020)
En este artículo, los investigadores afirman que «la visualización directa de las posiciones de los átomos es crucial para comprender el funcionamiento de las reacciones químicas catalizadas por proteínas». Por primera vez, este estudio informó la estructura de resolución de 1,25 Å de la apoferritina obtenida mediante microscopía crioelectrónica con un microscopio electrónico con corrección de aberración recientemente establecido.
5. Visualización en espacio real de los campos magnéticos intrínsecos de un antiimán.
Y. Kohno, T. Seki, S. D. Findlay, Y. Ikuhara, N. Shibata, Nature vol 602, págs. 234-239 (2022)
Este artículo investiga el diseño de optoelectrónica mejorada para Imágenes electromagnéticas de alta resolución De muestras magnéticas. Los autores proporcionan una visualización en espacio real de la distribución del campo magnético dentro de la hematita antiferroica (α-Fe).2a3) utilizando DPC STEM con resolución atómica en un entorno libre de campos magnéticos.
Esta información ha sido obtenida, revisada y adaptada de materiales proporcionados por Dectris Ltd.
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