亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Atomic-Scale Imaging of Clay Mineral Nanosheets and Their Supramolecular Complexes through Electron Microscopy: A Supramolecular Chemist’s Perspective

超分子化学 纳米技术 化学 单层 扫描透射电子显微镜 材料科学 透射电子显微镜 分子 有机化学
作者
Yohei Ishida
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:40 (12): 6065-6076
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.3c03779
摘要

Recent advancements in electron microscopy techniques have revolutionized the ability to directly visualize and understand the intricate world of supramolecular chemistry. This paper provides a concise overview of a study delving into the atomic-scale imaging of monolayer clay mineral nanosheets and their associated supramolecular complexes. The imaging is conducted by harnessing the power of aberration-corrected scanning transmission electron microscopy (STEM). Clay mineral nanosheets, with their anionic charge and ultrathin thickness (of 1 nm), serve as a stable Coulombic host material for cationic guest molecules through electrostatic interactions, facilitating exceptional stability and control during observation. By incorporation of heavy-metal atom markers coordinated within the target molecules, high-angle annular dark field STEM enables a clear visualization of these supramolecular complexes. This approach helps to overcome the limitations of graphene-based systems and expands the possibilities of atomic-scale imaging of nonperiodic molecular assemblies formed by weak supramolecular interactions. The fusion of electron microscopy techniques with the principles of supramolecular and material chemistry offers exciting opportunities for studying the structure, behavior, and properties of complex supramolecular systems. It sheds light on the intricate molecular architectures and design principles governing these systems. This study showcases the immense potential of electron microscopy in supramolecular chemistry and invites researchers from various disciplines to explore the transformative possibilities of atomic-scale imaging in the field.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
21秒前
32秒前
一二三四完成签到,获得积分20
38秒前
科研通AI2S应助一二三四采纳,获得10
43秒前
43秒前
nojego完成签到,获得积分10
51秒前
1分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
Tumumu完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
xiaoqian完成签到,获得积分10
1分钟前
含蓄文博完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
逐影发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
牛八先生完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
辉辉应助科研通管家采纳,获得30
3分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
酷波er应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
辉辉应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
Criminology34应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
Guofa.完成签到 ,获得积分10
3分钟前
祈愿完成签到 ,获得积分10
3分钟前
所所应助TXZ06采纳,获得10
3分钟前
棠棠完成签到 ,获得积分10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
Nan发布了新的文献求助10
4分钟前
TXZ06发布了新的文献求助10
4分钟前
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Terminologia Embryologica 500
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5617034
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4701438
关于积分的说明 14913668
捐赠科研通 4748734
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2549278
邀请新用户注册赠送积分活动 1512335
关于科研通互助平台的介绍 1474080