清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Super-Resolution Diamond Magnetic Microscopy of Superparamagnetic Nanoparticles

超顺磁性 材料科学 纳米技术 钻石 显微镜 纳米颗粒 磁性纳米粒子 分辨率(逻辑) 磁力显微镜 磁化 光学 磁场 物理 冶金 人工智能 量子力学 计算机科学
作者
Nazanin Mosavian,Forrest Hubert,Jānis Šmits,Pauli Kehayias,Yaser Silani,Bryan A. Richards,Víctor M. Acosta
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (8): 6523-6532 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c12283
摘要

Scanning-probe and wide-field magnetic microscopes based on nitrogen-vacancy (NV) centers in diamond have enabled advances in the study of biology and materials, but each method has drawbacks. Here, we implement an alternative method for nanoscale magnetic microscopy based on optical control of the charge state of NV centers in a dense layer near the diamond surface. By combining a donut-beam super-resolution technique with optically detected magnetic resonance spectroscopy, we imaged the magnetic fields produced by single 30 nm iron-oxide nanoparticles. The magnetic microscope has a lateral spatial resolution of ∼100 nm, and it resolves the individual magnetic dipole features from clusters of nanoparticles with interparticle spacings down to ∼190 nm. The magnetic feature amplitudes are more than an order of magnitude larger than those obtained by confocal magnetic microscopy due to the narrower optical point-spread function and the shallow depth of NV centers. We analyze the magnetic nanoparticle images and sensitivity as a function of the microscope's spatial resolution and show that the signal-to-noise ratio for nanoparticle detection does not degrade as the spatial resolution improves. We identify sources of background fluorescence that limit the present performance, including diamond second-order Raman emission and imperfect NV charge state control. Our method, which uses <10 mW laser power and can be parallelized by patterned illumination, introduces a promising format for nanoscale magnetic imaging.
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
紫熊发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
Byron发布了新的文献求助10
13秒前
苹果梦蕊完成签到 ,获得积分10
14秒前
云墨琉年完成签到 ,获得积分10
17秒前
Byron完成签到,获得积分10
20秒前
DiJia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
RYYYYYYY233完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Wang发布了新的文献求助10
1分钟前
jiajia完成签到 ,获得积分10
1分钟前
在水一方完成签到,获得积分0
1分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
笑傲完成签到,获得积分10
2分钟前
chenying完成签到 ,获得积分0
2分钟前
开放的乐驹完成签到 ,获得积分10
2分钟前
灵巧的朝雪完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
GGBOND发布了新的文献求助10
2分钟前
GGBOND完成签到,获得积分20
3分钟前
知野纪完成签到 ,获得积分10
3分钟前
紫熊发布了新的文献求助10
3分钟前
彼岸花开完成签到 ,获得积分10
3分钟前
激动的似狮完成签到,获得积分0
3分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
沉默笑蓝应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
滕祥应助紫熊采纳,获得30
3分钟前
Sledge应助Ginopelia采纳,获得30
4分钟前
Ginopelia给Ginopelia的求助进行了留言
4分钟前
123456完成签到 ,获得积分10
4分钟前
彩色的芷容完成签到 ,获得积分10
4分钟前
keyan123完成签到,获得积分10
4分钟前
初九完成签到,获得积分10
4分钟前
如意2023完成签到 ,获得积分10
4分钟前
跳跃的鹏飞完成签到 ,获得积分0
5分钟前
思源应助Wang采纳,获得10
5分钟前
Ginopelia完成签到,获得积分10
5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
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Neuroscience of Language 400
Common Foundations of American and East Asian Modernisation: From Alexander Hamilton to Junichero Koizumi 400
Too Much of Two Good Things: Investment Protection and Environmental Protection in International Law 260
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7673466
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9239963
关于积分的说明 19903023
捐赠科研通 7242967
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3285574
关于科研通互助平台的介绍 2443644
邀请新用户注册赠送积分活动 2287833