¿Es esta una fotografía de resonancia de plasmón superficial?

¿Esta fotografía representa la resonancia de plasmones superficiales?

FOTO 1: la fotografía de estilo elipsométrico produce ondas de resonancia azul-verde y púrpura que rodean el túbulo similar al nanooro.FOTO 1: la fotografía de estilo elipsométrico produce ondas de resonancia azul-verde y púrpura a partir de un túbulo similar al nanooro.

La FOTO 1 fue recortada de la FOTO 2...ingrese la descripción de la imagen aquí

...una acumulación de desechos celulares contenidos en un TEM de 1976, proporcionado gratuitamente por FDA/NIH.

Las imágenes TEM originales se produjeron en papel de gel fotográfico de haluro de plata y la oscuridad de la muestra biológica se puede atribuir a la tinción del biológico con nanooro. (NOTA: las imágenes oscuras en el TEMS son átomos de plata precipitados por el impacto de los electrones con el objeto biológico en la película y luego duplicados por el proceso de revelado en el gel fotográfico. Las imágenes del TEM no son tinta... esta tecnología precedió a las impresoras digitales. )

Esta técnica de fotografía no es novedosa y se utiliza una variación del medio para las emulsiones nucleares según 'Anna.v', quien respondió a mi primera pregunta sobre si la FOTO 3 representaba o no una aniquilación de partículas.

FOTO 3ingrese la descripción de la imagen aquí

Respuesta de Anna.v:

Existen imágenes de aniquilaciones de positrones y creación de pares de electrones y positrones. Aquí hay uno: (Lo siento, no se pudo duplicar la imagen porque la pregunta sobre la aniquilación de partículas ... se cerró, afortunadamente después de esta respuesta perspicaz).

Un positrón en vuelo se aniquila con un electrón en dos gammas, que son invisibles. Uno de ellos se materializa a cierta distancia del tope de la pista, dando como resultado un nuevo par electrón-positrón (marcado en verde)

Estos se toman en cámaras de burbujas con un campo magnético perpendicular al plano. Lo que estás fotografiando se parece mucho más a lo que se ve en las emulsiones nucleares.

Las energías química y biológica son del orden de eV. No es posible crear un positrón con una masa de ~500.keV. Por lo que veo, el TEMS tiene como máximo energías de keV en el haz de electrones. Es posible que estés viendo muones del fondo continuo de muones al nivel del mar. El flujo, si no recuerdo mal, es de 1 por centímetro cuadrado por segundo (todas las energías). Estos podrían lanzar electrones e incluso tener suficiente energía para crear pares de positrones de electrones, pero no sería un fenómeno repetible ya que el flujo es aleatorio. Además, para ver cómo se verían las pistas de partículas elementales en su material, necesitaría calibrarlo en algún laboratorio de aceleración.

La emulsión de gel fotográfico que produjo las imágenes originales aún no se ha calibrado, sin embargo, la impresión inicial de que la FOTO 1 mostraba una resonancia púrpura azul verdosa me llevó a Google para conocer los SPR que se han estudiado exhaustivamente y se han detectado de manera elaborada pero carecen de representaciones fotográficas, en menos de una búsqueda en línea. Sospecho que el gel fotográfico puede haber sido dopado con vapores de oro, pero al provenir de un laboratorio del gobierno, el papel carece de marcas comerciales.

El problema predominante en mi análisis surge de la información de que la resonancia azul-verde cambia el color del oro de 50 nm a rojo. El color del oro coloidal depende del tamaño y la forma de la nanopartícula, por lo que posiblemente esta forma genere una anomalía con resonancia púrpura azul verdosa y coloración dorada.

El paradigma subyacente puede depender de si los SPR cuestionados fueron generados por el haz de electrones original del TEM o si surgen de la interacción con la posible presencia de vapor de oro en el gel cuando se fotografía.

Cualquier idea sería muy apreciada.

Gracias,

walter kyle

Respuestas (1)

Las barras de escala pueden ser útiles. Además, la descomposición de SPR es exponencial.

Si busca en Google "imagen de plasmón de superficie", puede notar que faltan imágenes y, en su mayoría, dibujos animados. La imagen de un plasmón de superficie realmente no tiene sentido, ya que la luz queda atrapada a lo largo de la interfaz entre un metal y un dieléctrico. Y si bien es posible que pueda obtener una imagen de la luz cerca de un SPR, sería realmente difícil, la lente de su objetivo tendría que estar ridículamente cerca del metal, probablemente menos de una micra si su objetivo está en el aire.

La imagen de la luz que está acoplada a un SPR tiene más sentido. Para desacoplar la luz, debe usar un tipo de rejilla o crear algún tipo de parche áspero para que la luz escape. Para obtener este tipo de acoplamiento externo, debe generar imágenes en ángulo, lo que parece que realiza. Entonces, ¿tal vez lo que tienes es solo un bulto en tu película de metal? Las longitudes de onda de la luz que se emiten desde la película, por supuesto, se ven afectadas por el índice de permitividad/refracción de los materiales circundantes, pero también se modifican mucho por el tamaño/forma/geometría de su nanoestructura. Esto es muy importante si busca obtener información sobre lo que está viendo.

Entonces, para obtener algún tipo de información cuantitativa de este dirigible en su imagen, parece que tendrá que hacer ese mismo parche áspero idéntico. O en realidad crear una rejilla de desacoplamiento significativa.

En cuanto a saber realmente si es un SPR, no estoy seguro de qué decirte. Probablemente necesite un láser de alta intensidad para crear ese tipo de resonancia, ya que está en el UV (color azul). Necesitaría algo más alto que el color que se está emitiendo, ya que normalmente se observa una gran pérdida con los SPR. No estoy seguro de con qué se tomaron las imágenes (¿parecía que las imágenes TEM y las otras imágenes estaban separadas?), Y no puedo hablar por TEM (no estoy familiarizado). Sugeriría buscar en Google para ver si puede encontrar SPR que produzcan TEM. A partir de una búsqueda rápida en Google, creo que pueden, pero parece que podría ser necesario un filtrado avanzado...

Buena suerte

Gracias, eso es útil. Las imágenes TEM originales (x42000) están en una película y luego se reproducen en una emulsión de haluro de plata en gel fotográfico. El revelado elimina la emulsión de AgX que los electrones no convierten en plata; sin embargo, los electrones son unas 10 000 veces más eficientes que los fotones para convertir el AgX en plata visible y esto acorta el tiempo de revelado. Sospecho que los fotones SPR producidos durante la exposición producen plata que no alcanza el revelado pero permanece inactiva en la imagen original y se ilumina cuando se ilumina en el ángulo correcto. Usé una lente macro en ángulo.