什么是软物质?
介于液体和固体之间,并且显示出这两种状态叠加特性的材料。这类材料通常硬度较低,并且在加压和外界环境的刺激下反应灵敏且易变形。
不同于固体材料可以保持形状和刚性,软物质可以承受结构上的巨大变化,有更强的适应能力和更广泛的应用场景。
如何研究软物质?
电子显微镜
蔡司场发射扫描电镜(SEM)使用聚焦电子束可以对软物质表面形貌进行高分辨成像。

▲ 明胶纤维SEM图像获取,使用蔡司场发射扫描电镜拍摄
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蔡司双束电镜Crossbeam双束电镜(FIB-SEM),将SEM和聚焦离子束的特点结合到了一起,可以对样品进行微纳加工及成像,这种双束设计打开了软物质材料在高精度显微研究的大门。

▲ 食品中的油盐混合物三维微结构观测,使用蔡司cryo-FIB-SEM 冷冻关联工作流程拍摄[1]
→ 点击了解蔡司冷冻关联工作流程
将电镜和拉曼图像进行关联也是一种非常实用的分析技术,我们可以将扫描电镜的高分辨成像功能和拉曼光谱仪的分子特异性结果整合到一起,利用该整合系统,研究人员可以同时观测到样品的纳米级分辨率形态信息并获取其详细的化学组分信息。
这种跨学科的表征方案也极大的促进了材料科学、生物学以及纳米技术等领域的研究。

▲ 拉曼和扫描电子显微镜关联表征聚合物[2]
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激光共聚焦显微镜
蔡司激光共聚焦显微成像系统被用于生物学样品检测,在材料学研究也同样可以提供超出预期的高分辨成像效果。通过控制激光束,对感兴趣区域进行光学切片扫描,就可以获得一个三维图像集。
将表面三维形貌与荧光结合对比,能帮助科学家进行样品表面生物功能的研究,在细胞和生物分子学、软物质科学领域成为一个有价值的研究工具。
利用蔡司X射线显微镜(XRM),用户可以对样品的特性和行为进行三维无损分析,进而开发和确认模型,让内部结构细节可视化。
通过使用基于实验室的同步加速器类光学器件,即使对于相对较大的样品,也可以实现高对比度的亚微米分辨率成像。

▲ 固体高分子材料结构X射线显微镜高分辨表征,使用蔡司X射线显微镜 Xradia Ultra系列拍摄[3]
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蔡司充分挖掘出了在各种材料表征和探索中的潜在需求,致力于推进显微成像技术的发展,其丰富且先进的显微镜成像资源和技术帮助研究人员极大的推进了他们的研究成果,这一点从其广泛的产品系列中可见一斑。
并且,蔡司还提供专业的软件解决方案,让AI赋能图像分析,在生物材料、药物以及高分子领域极大的展现出其价值。
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