Одно мгновение — и вывод: в одном и том же процессе осаждения золота структура наномасштаба «вырастает» в двух лицах — в зависимости от того, какими лучами «смотреть». Фотонный пучок больше любит полые золотые «коробочки», а электронный — золотую оболочку/золотые кластеры на гранях медного куба.
Институт ядерной физики Польской академии наук (IFJ PAN) с помощью жидкостного просвечивающего электронного микроскопа (LC‑TEM, электроны) и жидкостной электрохимической сканирующей просвечивающей рентгеновской микроскопии (EL‑STXM, мягкие рентгеновские фотоны) наблюдал реакцию замещения в паре «медь(II) оксид — хлоридоауровая кислота». Под фотонным облучением в итоге чаще формируются обогащённые золотом полые нанокоробочки; под электронным — основное золото концентрируется на поверхности кубов медных оксидов, при этом сам куб в целом не исчезает явно. Объяснение в том, что электронный пучок локально делает среду более кислой: он подавляет растворение медных оксидов и способствует восстановительному осаждению ионов золота. А фотонный пучок не так сильно снижает pH — поэтому более вероятны и осаждение золота, и окислительное растворение медных оксидов; в результате «выбирается сердцевина», и получается полая золотая коробочка.
Статья: Small (DOI 10.1002/smll.75209); пресс-релиз IFJ 2026-09-16 согласуется с сообщениями EurekAlert / phys.org. Напоминание: при наблюдении «in situ» сами пучки излучения (лучи визуализации) тоже могут менять путь реакции.
Рис.: IFJ PAN (EDX псевдоцвет: золото/медь; SEM окраска — кубы), не AI
#纳米技术 #科研
Институт ядерной физики Польской академии наук (IFJ PAN) с помощью жидкостного просвечивающего электронного микроскопа (LC‑TEM, электроны) и жидкостной электрохимической сканирующей просвечивающей рентгеновской микроскопии (EL‑STXM, мягкие рентгеновские фотоны) наблюдал реакцию замещения в паре «медь(II) оксид — хлоридоауровая кислота». Под фотонным облучением в итоге чаще формируются обогащённые золотом полые нанокоробочки; под электронным — основное золото концентрируется на поверхности кубов медных оксидов, при этом сам куб в целом не исчезает явно. Объяснение в том, что электронный пучок локально делает среду более кислой: он подавляет растворение медных оксидов и способствует восстановительному осаждению ионов золота. А фотонный пучок не так сильно снижает pH — поэтому более вероятны и осаждение золота, и окислительное растворение медных оксидов; в результате «выбирается сердцевина», и получается полая золотая коробочка.
Статья: Small (DOI 10.1002/smll.75209); пресс-релиз IFJ 2026-09-16 согласуется с сообщениями EurekAlert / phys.org. Напоминание: при наблюдении «in situ» сами пучки излучения (лучи визуализации) тоже могут менять путь реакции.
Рис.: IFJ PAN (EDX псевдоцвет: золото/медь; SEM окраска — кубы), не AI
#纳米技术 #科研