牛津仪器集团的一部分bob平台下载手机版
扩大

用于纳米力学测量的AFM

铅锡合金焊料的原子力显微模量图

纳米级的机械性能在许多应用中是一个关键的考虑因素,原子力显微镜是唯一能够测量它们的工具之一。bob综合app官网登录NanomechPro™用于庇护研究AFMs的工具包可以让您测量从细胞到陶瓷的所有东西的纳米级机械性能。该技术集合可以准确地评估广泛的纳米力学行为,包括弹性和粘性性质,粘合力和硬度。NanomechPro工具包中的多种技术为不同的应用程序提供了更大的灵活性,并允许通过比较结果进行更深入的了解。bob综合app官网登录凭借独特的模式,可以更快地测量更多属性,NanomechPro工具包包含Cypher™和MFP-3D™家族原子力显微镜的功能。

干涉位移传感器(IDS)Cypher AFM的选项在美国,纳米力学表征模式现在更加定量。在传统的光束偏转(OBD)检测中,当悬臂梁偏离其预期或模型形状时,OBD信号会被误读。相比之下,IDS提供了悬臂振幅和挠度的绝对测量,提高了多频率技术、模态振型映射、尖端-样本接触力学和开关谐振接触技术的精度。从下面灰色标签中的白皮书中了解更多信息。

向AFM专家咨询更多信息

力曲线/力体积

  • 经典准静态方法,其中力与距离曲线用于提供定量样本信息,如模量,硬度和附着力

快速力映射(FFM)

  • 力与距离映射模式,可运行到300-1000 Hz的像素率,并提供模量、附着力、可塑性和其他计算属性

调幅-调频粘弹性映射(AM-FM)

  • 定量双峰攻丝模式测量尖端-样品接触刚度、损耗切线,并使用赫兹模型计算弹性模量(E ')

接触共振粘弹性映射(CR-AFM)

  • 储存(E’)和损耗(E”)模的接触模式成像测量

双交流成像

  • 定性双峰攻丝方式根据材料的刚度和粘弹性提供对比

损耗正切成像

  • 轻敲模式成像,根据耗散到存储能量来量化相位数据,也称为tan δ

力调制成像

  • 定性接触模式技术,测量样品变形和提供耗散

力曲线/力体积

  • 比较治疗和未治疗生物组织的弹性
  • 提供单元的二维力体积模量图
  • 表征水凝胶的力学性能

FFM

  • 定量力曲线分析使用赫兹,JKR, DMT,和奥利弗-法尔模型
  • 聚合物样品的模量比较,同时跟踪样品形貌

CR-AFM

  • 高刚度材料的局部力学特性
  • 钢叶片,碳化物,和类金刚石材料模量比较
  • 提供定量模量的材料,如木材和骨头

调幅-调频

  • 快速,温和,高分辨率的纳米机械信息
  • 从细胞到聚合物到合金和陶瓷等材料的粘弹性特性
  • 淀粉样纤维、介质和图案表面的耗散和弹性模量
  • 多层“三明治”材料中聚合物(PS, PE, HDPE,…)的鉴定

双交流成像

  • 提供轮胎橡胶混合物的对比
  • 可视化材料组成和组件,如纳米复合材料和聚合物共混物

损耗正切成像

  • 识别商业包装材料中的阻隔层
  • 显示一系列粘弹性材料的对比,如聚合物,复合材料和合金

“通过基于afm的动态纳米压痕探测聚丙烯酰胺水凝胶的膨胀依赖力学和传输特性,”Y. Lai和Y. Hu,软物质14, 2619(2018)。https://doi.org/10.1039/c7sm02351k

“用室温离子液体控制模型生物膜的力学弹性”,C> Rotella, P. Kumari, B. J. Rodriguez, S. P. Jarvis,和A. Benedetto,Biophys。牧师。10, 751(2018)。https://doi.org/10.1007/s12551-018-0424-5

B. K. Connizzo和A. J. Grodzinsky表示:“高频afm流变学显示,肌腱在纳米尺度上表现出复杂的孔隙弹性行为,”j . >。54, 11(2017)。https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2017.01.029

“聚合物纳米力学:纳米压痕中的尺寸效应与基质效应分离,”L. Li, L. M. Encarnacao,和K. A. Brown,达成。理论物理。列托人。110, 043105(2017)。https://doi.org/10.1063/1.4975057

M. Paven, R. Fuchs, T. Yakabe, D.,Vollmer, M. Kappl, A. N. Itakura,和H.-J.“高多孔超液体排斥表面的力学性能”。对接,放置功能。板牙。26, 4914(2016)。https://doi.org/10.1002/adfm.201600627

“调幅原子力显微镜的实用损失正切成像”,R. Proksch, M. Kocun, D. Hurley, M. Viani, A. Labuda, W. Meinhold,和J. Bemis,j:。理论物理。119, 134901(2016)。https://doi.org/10.1063/1.4944879

“快速,定量AFM纳米力学测量使用AM-FM粘弹性映射模式,”D. Hurley, M. Kocun, I. Revenko, B. Ohler,和R. Proksch,显微技术与分析29, 9(2015)。在这里下载

“使用光热激发在空气和水中的接触共振原子力显微镜成像”,M. Kocun, A. Labuda, A. Gannepalli和R. Proksch,启科学。Instrum。86, 083706(2015)。https://doi.org/10.1063/1.4928105

“基于预测建模的生物丝纤维合成和纺丝设计与实验,”S. Lin, S. Ryu, O. Tokareva, G. Gronau, M. M. Jacobsen, W. Huang, D. J. Rizzo, D. Li, C. Staii, N. M. Pugno, J. Y. Wong, D. L. Kaplan, M. J. Buehler,Nat。通讯。6, 6892(2015)。http://doi.org/10.1038/ncomms7892

“利用直接驱动力调制原子力显微镜研究水凝胶的纳米流变性”,P. C. Nalam, N. N. Gosvami, M. A. Caporizzo, R. J. Composto和R. W. Carpick,软物质11, 8165(2015)。https://doi.org/10.1039/c5sm01143d

“软物质的快速纳米力学光谱”,E. T. Herruzo, A. P. Perrino和R. Garcia,Commun Nat。5, 3126(2014)。https://doi.org/10.1038/ncomms4126

G. Lamour, C. K. Yip, H. Li和J. Gsponer,“通过测量轴向和径向杨氏模揭示小鼠朊病毒纳米纤维的高内在机械灵活性,”ACS Nano8, 3851(2014)。https://doi.org/10.1021/nn5007013

“量化幂律流变学中的细胞间变异,”P. Cai, Y. Mizutani, M. Tsuchiya, J. M. Maloney, B. Fabry, K. J. V. Vliet,和T. Okajima,Biophys。J。105, 1093(2013)。https://doi.org/10.1016/j.bpj.2013.07.035

“用双峰力显微镜绘制软物质的纳米力学图”,R. Garcia和R. Proksch,欧元。变异较大。J。49, 1897(2013)。https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.03.037

“损耗切线成像:排斥模式攻丝原子力显微镜的理论和模拟”,R. Proksch和D. G. Yablon,达成。理论物理。列托人。One hundred., 073106(2012)。https://doi.org/10.1063/1.3675836

A. Gannepalli, D. G. Yablon, A. H. Tsou和R. Proksch,“利用双频接触共振AFM映射纳米尺度的弹性和耗散”纳米技术22, 355705(2011)。https://doi.org/10.1088/0957-4484/22/35/355705

“用多谐波原子力显微镜绘制活细胞的纳米力学特性”,A. Raman, S. Trigueros, A. Cartagena, A. P. Z. Stevenson, M. Susilo, E. Nauman和S. A. Contera,Nanotechnol Nat。6, 809(2011)。https://doi.org/10.1038/nnano.2011.186

J. P. Killgore, D. G. Yablon, A. Tsou, A. Gannepalli, P. Yuya, J. Turner, R. Proksch,和D. C. Hurley,“用接触共振力显微镜绘制粘弹性特性图”,朗缪尔27, 13983(2011)。https://doi.org/10.1021/la203434w

“面心立方超晶体纳米晶体的力学性能,”E. Tam, P. Podsiadlo, E. Shevchenko, D. F. Ogletree, m . p。Delplancke-Ogletree和p。d。Ashby,Nano。10, 2363(2010)。https://doi.org/10.1021/nl1001313

C. A. Grant, D. J. Brockwell, S. E. Radford和N. H. Thomson,“调节水化胶原纤维的弹性模量”,Biophys。J。97, 2985(2009)。https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.09.010

B. C. Isenberg, P. A. DiMilla, M. Walker, S. Kim和J. Y. Wong,Biophys。J。97, 1313(2009)。https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.06.021

“用原子力显微镜测量单个革兰氏阴性细菌细胞的表面粘弹性”,V. Vadillo-Rodriguez, T. J. Beveridge和J. R. Dutcher,j . Bacteriol。190, 4225-4232(2008)。https://doi.org/10.1128/jb.00132-08

“使用原子力显微镜对细胞进行粘弹性、应力松弛测试的薄层模型:细胞属性是否反映了转移潜力?”E. M.达林,S.佐舍尔,J. A.布洛克和F.吉拉克,Biophys。J。92, 1784(2007)。https://doi.org/10.1529/biophysj.106.083097

“用AFM纳米压痕测量胰岛素淀粉样原纤维的堆积密度和结构异质性”,S. Guo,和B. B. akhcoherchev,《生物高分子7, 1630(2006)。https://doi.org/10.1021/bm0600724

多频排斥模调幅原子力显微镜,R. Proksch,达成。理论物理。列托人。89, 113121(2006)。https://doi.org/10.1063/1.2345593