Добрый день. С Вами опять Химик.
Сегодня опять изучаем каолин с помощью очень точного девайса.👍
Напомню, что не так давно к моему посту о глицериновой американской штуковине в нашем основном канале прилетело приличное количество комментариев. По результатам таких обсуждений даже кто-то отписался (жаль)🥲. Человек я не просто душный, но при этом еще очень любящий позицию аргументировать (я всегда ссылаюсь на конкретные инструменты измерения и подтвержденные явления из области физики, химии и медицины). Вкратце, оппонент стал писать некую странноватую информацию относительно каолина и его свойств, не подкрепляя свои доводы вменяемыми фактами. Самое главное заблуждение, как мне показалось, что он видел в каолине некую наночастицу, похожую на сферу или комок. Это не верно. Я уже писал ранее, что каолин имеет слоистую структуру. Проверить это не сложно если изучить микроструктуру каолина. И здесь нам поможет СЭМ. Не Дядя Сэм.😄
Для многих, на первый взгляд каолин — это обычный светлый минеральный порошок. Однако при увеличении в десятки тысяч раз с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) становится очевидно, что каждая частица представляет собой сложную систему тонких пластинчатых кристаллов, формирующих развитую поверхность с многочисленными микронеровностями.👆
Но что же такое особенное делает СЭМ?
Представьте прибор, способный различить детали размером всего в несколько нанометров. Это меньше толщины человеческого волоса примерно в 10 000–20 000 раз. Именно так работает СЭМ — один из самых сложных и информативных аналитических инструментов современной науки.
В отличие от обычного микроскопа, СЭМ не использует свет. Вместо него источником информации служит тончайший пучок электронов. Электроны разгоняются в электронной пушке до высоких энергий, проходят через систему электромагнитных линз, которые фокусируют их в пучок диаметром всего несколько нанометров, и затем последовательно «сканируют» поверхность образца.
Когда электроны сталкиваются с атомами материала, возникает целый ряд физических процессов. Поверхность начинает испускать вторичные и обратнорассеянные электроны, а также характеристическое рентгеновское излучение. Специальные высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы, а компьютер преобразует их в детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие особенности поверхности. Вот так. Сложно, точно и увлекательно. Сам внешний вид частицы каолина на левой картинке. А для сравнения на правой можете посмотреть, как выглядит совсем другое вещество (гидроксид алюминия), которое мы используем как сырьевой компонент для другого нашего направления (катализаторы нефтепереработки) – здесь частица похожа на сферу.
СЭМ весьма сложный и непростой девайс. Мы его имеем не в своей лабе (в отличии от всего, что я писал ранее) и арендуем его в центре коллективного пользования местного университета.
Примерно так. В следующий раз поговорим о том, что будет если СЭМ оснастить энергодисперсионной рентгеновской приставкой и на сколько возрастут его возможности как исследовательского комплекса.
До новых встреч! 🤙
#ЛабаМыслиХимика
Сегодня опять изучаем каолин с помощью очень точного девайса.👍
Напомню, что не так давно к моему посту о глицериновой американской штуковине в нашем основном канале прилетело приличное количество комментариев. По результатам таких обсуждений даже кто-то отписался (жаль)🥲. Человек я не просто душный, но при этом еще очень любящий позицию аргументировать (я всегда ссылаюсь на конкретные инструменты измерения и подтвержденные явления из области физики, химии и медицины). Вкратце, оппонент стал писать некую странноватую информацию относительно каолина и его свойств, не подкрепляя свои доводы вменяемыми фактами. Самое главное заблуждение, как мне показалось, что он видел в каолине некую наночастицу, похожую на сферу или комок. Это не верно. Я уже писал ранее, что каолин имеет слоистую структуру. Проверить это не сложно если изучить микроструктуру каолина. И здесь нам поможет СЭМ. Не Дядя Сэм.😄
Для многих, на первый взгляд каолин — это обычный светлый минеральный порошок. Однако при увеличении в десятки тысяч раз с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) становится очевидно, что каждая частица представляет собой сложную систему тонких пластинчатых кристаллов, формирующих развитую поверхность с многочисленными микронеровностями.👆
Но что же такое особенное делает СЭМ?
Представьте прибор, способный различить детали размером всего в несколько нанометров. Это меньше толщины человеческого волоса примерно в 10 000–20 000 раз. Именно так работает СЭМ — один из самых сложных и информативных аналитических инструментов современной науки.
В отличие от обычного микроскопа, СЭМ не использует свет. Вместо него источником информации служит тончайший пучок электронов. Электроны разгоняются в электронной пушке до высоких энергий, проходят через систему электромагнитных линз, которые фокусируют их в пучок диаметром всего несколько нанометров, и затем последовательно «сканируют» поверхность образца.
Когда электроны сталкиваются с атомами материала, возникает целый ряд физических процессов. Поверхность начинает испускать вторичные и обратнорассеянные электроны, а также характеристическое рентгеновское излучение. Специальные высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы, а компьютер преобразует их в детализированное изображение, на котором можно рассмотреть мельчайшие особенности поверхности. Вот так. Сложно, точно и увлекательно. Сам внешний вид частицы каолина на левой картинке. А для сравнения на правой можете посмотреть, как выглядит совсем другое вещество (гидроксид алюминия), которое мы используем как сырьевой компонент для другого нашего направления (катализаторы нефтепереработки) – здесь частица похожа на сферу.
СЭМ весьма сложный и непростой девайс. Мы его имеем не в своей лабе (в отличии от всего, что я писал ранее) и арендуем его в центре коллективного пользования местного университета.
Примерно так. В следующий раз поговорим о том, что будет если СЭМ оснастить энергодисперсионной рентгеновской приставкой и на сколько возрастут его возможности как исследовательского комплекса.
До новых встреч! 🤙
#ЛабаМыслиХимика