资料的二维(3D)分子排序重要的了这句话的生物学和促使作用特征。伴随接触面悬在空中键、一些缺陷和位错的强势以其有限责任尽寸所享有的量子作用,納米技术结尖晶石的3D的环境设计平常会歪斜其产品 相对应的物的期性分子排序。是这样的问题在内径超过4nm的小納米技术结尖晶石中更显著的。以下现代感的生物学特征使納米技术结尖晶石变为非均相促使作用剂享有留住力。转化成的納米技术晶团体趋向于享有异质的分子的环境设计,是担心要对一个納米技术结尖晶石的质量开始中国统一调整相对难点。**的橡胶胶体部分转化成中的使用的生物碳配体和容剂会协调机制接触面分子,相结一部影晌納米技术结尖晶石的结尖晶石和自动化的环境设计。故此,要熟悉这句话现代感的类别,都要从硫酸铜盐硫酸铜溶液相简单在一个納米技术结尖晶石的质量上**和可抄袭地判断一个分子的位址,而太大多促使作用和电化学作用都的发生在硫酸铜盐硫酸铜溶液相中。行完成自动化断裂带检测断定納米技术结尖晶石的3D分子的环境设计,为了从歪斜的散射自动化显微镜(TEM)图相字段从建的环境设计。因此,该方案根据于在真空环境下和衬下面的图相获取,这会会导致納米技术结尖晶石的的环境设计形变。然而,伴随不兼容投影机朝向,环境判别率在3D环境中常常不均。对于换用方案,应用于制冷TEM的单激光束从建也合适钻研异质納米技术晶团体,是担心该阐述根据于从不少比如享有重复的环境设计的不一激光束处理的2D图相。之后曾引进3D SINGLE对于改善硫酸铜盐硫酸铜溶液中納米技术结尖晶石3D的环境设计的简单方案,但获得了的判别率仅会断定3D的产品 构造和对怎么样阐述所选资讯以分离出来重要的的环境设计方面仍会因为规定。
今日,在韩国基础科学研究所(IBS)、首尔国立大学Jungwon Park,美国劳伦斯伯克利国家实验室Peter Ercius和澳大利亚莫纳什大学Hans Elmlund团队(共同通讯作者)带领下,与韩国延世大学、韩国建国大学、美国加州大学和美国卡夫利纳米科学研究所合作,开发了一种“布朗单粒子重建”方法(原子分辨率3D SINGLE),并将其应用于分析溶液中单个Pt纳米晶体的3D原子排列。高分辨率3D密度图显示了来自同一合成批次和拟合原子模型的8个单独的Pt纳米晶的fcc结构的结构异质性,包括单晶度、畸变和位错。3D原子位置的**分配(±19 pm)允许直接研究晶格膨胀、内部缺陷、表面和位错平面附近的应变及其对自由能的贡献。结果表明,在基于SINGLE方法的实际溶液中得到的结构信息可以为未来改进合成和理解当前材料的性能提供重要的新指导。相关成果以题为“Critical differences in 3D atomic structure of individual ligand-protected nanocrystals in solution”发表在了Science。
图2 单晶Pt纳米晶体的原子结构分析