[实用新型]一种观察受限空间晶体生长的样品池有效
申请号: | 201921593859.2 | 申请日: | 2019-09-24 |
公开(公告)号: | CN212432708U | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
发明(设计)人: | 戴国亮;蓝鼎;史建平 | 申请(专利权)人: | 中国科学院力学研究所 |
主分类号: | G01N1/28 | 分类号: | G01N1/28;G01N21/01;G01N21/84 |
代理公司: | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 | 代理人: | 席卷 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 观察 受限 空间 晶体生长 样品 | ||
本实用新型实施例涉及一种观察受限空间晶体生长的样品池,所述样品池包括:由微球自组装成晶体模板形成晶体薄膜;将所述晶体薄膜导入容器中,其中,所述容器中预先注入晶体生长溶液;由预设个数微球之间的受限空间组成样品池。
技术领域
本实用新型实施例涉及受限空间晶体生长技术领域,尤其涉及一种观察受限空间晶体生长的样品池。
背景技术
近年来,随着科技的不断进步,晶体生长的研究也逐渐被关注。晶体的生长过程是一个连续的物质输运与溶质、杂质分子在晶体表面的结合过程。一般情况下,影响晶体生长的主要因素存在自然对流作用和扩散作用等。自然对流和扩散影响晶体、溶液界面边界层特性,并严重影响溶质的输运过程,从而影响晶体生长,导致晶体的大小、品性受到一定的影响。晶体生长所处的空间也会改变晶体生长的物质输运过程从而对晶体生长产生影响。例如,晶体生长所处空间较小,流体的Grashof值很小,流体自然对流几乎可以忽略,物质输运过程仅通过扩散完成。通常情况下,这种晶体生长空间称作“受限空间”。
构成人骨的主要成分:羟基磷灰石,在成骨过程中的生长就是一个典型的受限空间中的晶体生长过程。羟基磷灰石晶体在骨中胶原分子形成的孔区中生长,其大小、形状受孔区限制。孔区既是羟基磷灰石晶体的存留处,也是孔区外参与晶体生长的物质进入的通道。
由于受限空间比较小,一般是微米级或亚微米级(羟基磷灰石的生长空间就是亚微米级),这种特点使得制备样品池就非常困难,相关技术中受限空间可以达到微米级别,利用该技术想要达到更小级别的受限空间非常困难。
实用新型内容
鉴于此,为解决现有技术中的问题,本实用新型实施例提供了一种观察受限空间晶体生长的样品池。
第一方面,本实用新型实施例提供了一种观察受限空间晶体生长的样品池,所述样品池包括:
由微球自组装成晶体模板形成晶体薄膜;
将所述晶体薄膜导入容器中,其中,所述容器中预先注入晶体生长溶液;
由预设个数微球之间的受限空间组成样品池。
在一个可能的实施方式中,所述微球包括胶体微球,所述晶体模板包括胶体晶体模板,所述晶体薄膜包括胶体晶体薄膜。
在一个可能的实施方式中,所述由预设个数微球之间的受限空间组成样品池,包括:
通过扩散作用,由任意四个胶体微球之间的受限空间组成样品池。
在一个可能的实施方式中,所述受限空间的大小由胶体微球的直径控制,通过改变胶体微球的直径大小获取所需大小的受限空间。
在一个可能的实施方式中,晶体在所述样品池中生长,通过反射式光学显微观察方法对样品池中晶体的生长进行观测。
本实用新型实施例提供的观察受限空间晶体生长的样品池,受限空间的大小由胶体微球的直径控制,通过改变胶体微球的直径大小获取所需大小的受限空间,可以达到微米级或亚微米级,且制备相对简单。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型实施例中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例的一种观察受限空间晶体生长的样品池的示意图;
图2为本实用新型实施例的一种晶体薄膜导入容器中的示意图。
具体实施方式
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