Nanoanalysis是一個聽起來很花哨的詞,意思是在納米尺度上看東西。你可以稱之為"宏觀分析","因為它涉及到宏觀尺度上的場景分析。納米分析是使用任何可以在納米尺度上解析圖像的技術來進行的——掃描隧道顯微鏡(STM)、原子...
Nanoanalysis是一個聽起來很花哨的詞,意思是在納米尺度上看東西。你可以稱之為"宏觀分析","因為它涉及到宏觀尺度上的場景分析。納米分析是使用任何可以在納米尺度上解析圖像的技術來進行的——掃描隧道顯微鏡(STM)、原子力顯微鏡(AFMs)、掃描探針顯微鏡(SPMs)、透射電子顯微鏡(TEM)、,場發射顯微鏡(FEMs),以及最高分辨率的x射線晶體學。

DNA和s結構的納米分析是通過x射線晶體學來完成的。1914年,隨著x射線晶體學的發明,納米分析真正起飛了。第一種原子結構被成像的化學物質是食鹽,NaCl.X射線晶體學不會產生納米分析下物體的精確圖像,而是將X射線(波長很小)反射到晶體上,并記錄衍射圖案,類似于當有人拿著一個晶體對著光,觀察光是如何反射的。當晶體慢慢轉動時,衍射圖案繼續被記錄下來,并使用復雜的數學技術,研究人員可以推斷出晶體的原子結構。

第一種在納米水平上被成像的化學物質是食鹽。自從納米分析首次被發現以來,它已經被用于各種各樣的目的。X射線晶體學已經被用于數十萬種結構的成像化合物,從最簡單的單原子晶體到復雜的蛋白質。1953年,Watson和Crick利用X射線晶體學數據建立了他們對DNA雙螺旋結構的假設納米分析是一個挑戰,因為許多納米尺度的成像技術非常敏感,樣品必須是原子級的完美,圖像才能很好地顯示出來。因此,對樣品成像最困難的部分是找到一個好的樣品。納米分析被用來顯示材料的納米結構如何改變其宏觀性質。例如,某些具有重復納米結構的材料,稱為超材料,具有不同尋常的光學或電學性質。珍珠母,牡蠣和某些類型的蝴蝶翅膀由于其納米尺度結構的規則性而具有美麗的半透明外觀。如果沒有納米分析,我們永遠無法知道這背后的機理。