Window to the Nano World
Insects昆虫构成了地球物种的大部分,在生态系统和物质循环中起着至关重要的作用。尽管它们外表看似简单,但它们的结构——包括外骨骼、翅膀和感觉器官——在效率和功能性方面都得到了高度优化。
例如,昆虫外骨骼具有轻质且结构坚固的层层结构,能够推动航空航天和汽车工业中先进材料的发展。苍蝇脚部的微小毛体结构能够无胶粘附,能够显著促进其附着力,影响医疗贴片和生物启发型机器人等技术。这些独特的生物特征继续激励着各行各业的创新。
然而,昆虫表面的纳米尺度和微尺度结构无法仅通过光学显微镜进行充分分析。SEM 对于以高分辨率揭示这些精细结构细节至关重要。
为快速便捷地进行生物样本观测,COXEM 推荐使用 EM-40 台式样品。除了SE和BSE成像模式外BSE,低真空模式和冷却阶段等可选功能还能稳定观察精细的生物样品,同时减少样品损伤。
使用SEM观察生物样品时SEM,必须彻底去除湿气,以确保在真空条件下进行稳定的成像。因此,样品应使用热盘或烘干炉进行彻底干燥,然后观察。由于生物标本通常具有非导电性,因此在SEM成像过程中通常采用铂或金等细导电涂层以减少电荷。
如果不偏好导电涂层,可采用低真空(LV)模式,BSE并采用BSE成像技术,在保护样品表面的同时,尽量减少充电效果。
步骤1 收集样本。
步骤2 彻底干燥样品以去除残留水分。
步骤3 SPT-20将样品放入SPT-20涂层中,选择目标材料,涂在4平方米(MA)处,持续300秒。
步骤4 将涂层样品安装到样品架上。
步骤5 将样品加载到EM-40中,并进行SEM观测。
使用SEM观测生物样品时SEM,建议同时减小加速电压和电子束尺寸,以尽量减少样品损伤。蜜蜂面部的高放大成像显示,六角形复合眼部呈均匀排列,可测量数十微米,同时面部表面还带有密密麻的圆柱形毛发。
蚂蚁头
当无导电性样品被观察到时,电子会积聚在表面,从而产生充电效果。严重充电可能导致成像过程中亮度异常波动,甚至导致样品损坏,如上图所示。
使用低真空(LV)模式有助于降低充电速度,通过将气体分子引入腔室,从而中和累积的表面电荷。这有助于对未涂层的非导电样品进行稳定观测,并提高成像可靠性。