Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Применение атомно-силовой микроскопии для изучения кинетики роста различных структур

  • 33 страниц
  • 2023 год
  • 0 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

user3976222

Квалифицированный преподаватель, помогаю студентам более 10 лет

300 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Таким образом, целью данной работы является обзор научной литературы, посвящённой изучению кинетики образования таких структур, как кристаллы, монослои и наночастицы.

Оглавление
1. Введение 3
2. Атомно-силовая микроскопия 4
1. Принцип работы атомно-силового микроскопа 4
3. Исследования кинетики роста и растворения частиц с помощью атомно-силовой микроскопии 7
1.1. Механизм Финке-Ватцки для описания формирования наночастиц 7
1.2. Сравнение применения АСМ с другими методами для определения 8
2.1. Методы и проблемы кристаллизации макромолекул 9
2.2. Создание физической картины механизма роста кристалла белка. 10
3.1. Создание монослоев с использованием самособирающихся молекулярных систем (SAM) на основе октадецилсилоксана и их применение 32
3.2. Кинетические аспекты образования монослоя октадецилсилоксана 33

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является важным методом анализа поверхности, используемым для микро/наноструктурных покрытий. Этот гибкий метод может использоваться для получения наноразмерных изображений высокого разрешения и изучения локальных участков в воздушной (обычная АСМ) или жидкой (электрохимическая АСМ) среде.
Изучение кристаллов белков, ферментов и других макромолекул имеет большое значение для понимания их структуры, функции и взаимодействия с другими молекулами. Кристаллы макромолекул могут быть использованы для получения высоко разрешенных структурных данных методами рентгеновской кристаллографии или криоэлектронной микроскопии. Эти данные могут помочь в разработке новых лекарственных препаратов, а также в понимании механизмов заболеваний, связанных с дефектами в структуре белков.

1. Meyer G, Amer NM (1988) Appl Phys Let 53:1045 4.
2. Zavala, G. (2007). Атомно-силовая микроскопия, инструмент для определения характеристик, синтеза и химических процессов. Colloid and Polymer Science, 286(1), 85-95.
3. Tortonese R, Barrett RC, Quate CF (1993) Appl Phys Lett 62:834
4. J. Turkevich, P. Stevenson, J. Hillier, A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold, Discuss. Faraday Soc. 11 (1951) 55-75
5. M. Watzky, R. Finke, Transition metal nanocluster formation kinetic and mechanistic studies. новый механизм, когда водород является восстановителем: медленное, непрерывное зарождение и быстрый автокаталитический рост поверхности, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997).
6. A.M. Morris, M.A. Watzky, J.N. Agar, R.G. Finke, Fitting neurological protein aggregation kinetic data through a 2-step, minimal/"Ockham's razor" model: the Finke-Watzky mechanism of nucleation followed by autocatalytic surface growth, Biochemistry-US 47 (8) (2008) 2413-2427.
7. Э. Финни, Р.Г. Финке, Кинетические и механистические исследования зарождения и роста нанокластеров: обзор с акцентом на нанокластеры переходных металлов, J. Colloid Interface Sci. 317 (2008) 351-374.
8. Georgiev, P., Bojinova, A., Kostova, B., Momekova, D., Bjornholm, T., & Balashev, K. (2013). Применение атомно-силовой микроскопии (АСМ) для изучения кинетики роста золотых наночастиц. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 434, 154-163.
9. Durbin, S. D.; Carlson, W. E. J. Cryst. Growth 1992, 122, 71.
10. Чернов, А. А. Современная кристаллография III. Рост кристаллов; Springer-Verlag: Berlin, 1984.
11. Малкин, А. Я., Кузнецов, Ю. Г., Гланц, В., и Макферсон, А. (1996). Atomic Force Microscopy Studies of Surface Morphology and Growth Kinetics in Thaumatin Crystallization. Журнал физической химии, 100(28)
12. J. Sagiv, J. Am. Chem. Soc. 102 (1980) 92. .L. Longo, Colloids Surf. A 93 (1994) 305.
13. B.L. Kropman, D.H.A. Blank, H. Rogalla, Thin Solid Films 327-329 (1998) 185.
14. J.A. Zasadzinski, R. Viswanathan, D.K. Schwartz, J. Garnaes, L. Madsen, S. Chiruvolo, J.T. Woodward, M.L. Longo, Colloids Surf. A 93 (1994) 305.
15. M. Goldmann, J.V. Davidovits, P. Silberzan, Thin Solid Films 327-329 (1998) 166.
16. Balgar, T., Bautista, R., Hartmann, N., & Hasselbrink, E. (2003). AFM исследование кинетики роста самособирающегося монослоя октадецилсилоксана на окисленном кремнии. Surface Science, 532-535, 963-969.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Курсовую работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Таким образом, целью данной работы является обзор научной литературы, посвящённой изучению кинетики образования таких структур, как кристаллы, монослои и наночастицы.

Оглавление
1. Введение 3
2. Атомно-силовая микроскопия 4
1. Принцип работы атомно-силового микроскопа 4
3. Исследования кинетики роста и растворения частиц с помощью атомно-силовой микроскопии 7
1.1. Механизм Финке-Ватцки для описания формирования наночастиц 7
1.2. Сравнение применения АСМ с другими методами для определения 8
2.1. Методы и проблемы кристаллизации макромолекул 9
2.2. Создание физической картины механизма роста кристалла белка. 10
3.1. Создание монослоев с использованием самособирающихся молекулярных систем (SAM) на основе октадецилсилоксана и их применение 32
3.2. Кинетические аспекты образования монослоя октадецилсилоксана 33

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является важным методом анализа поверхности, используемым для микро/наноструктурных покрытий. Этот гибкий метод может использоваться для получения наноразмерных изображений высокого разрешения и изучения локальных участков в воздушной (обычная АСМ) или жидкой (электрохимическая АСМ) среде.
Изучение кристаллов белков, ферментов и других макромолекул имеет большое значение для понимания их структуры, функции и взаимодействия с другими молекулами. Кристаллы макромолекул могут быть использованы для получения высоко разрешенных структурных данных методами рентгеновской кристаллографии или криоэлектронной микроскопии. Эти данные могут помочь в разработке новых лекарственных препаратов, а также в понимании механизмов заболеваний, связанных с дефектами в структуре белков.

1. Meyer G, Amer NM (1988) Appl Phys Let 53:1045 4.
2. Zavala, G. (2007). Атомно-силовая микроскопия, инструмент для определения характеристик, синтеза и химических процессов. Colloid and Polymer Science, 286(1), 85-95.
3. Tortonese R, Barrett RC, Quate CF (1993) Appl Phys Lett 62:834
4. J. Turkevich, P. Stevenson, J. Hillier, A study of the nucleation and growth processes in the synthesis of colloidal gold, Discuss. Faraday Soc. 11 (1951) 55-75
5. M. Watzky, R. Finke, Transition metal nanocluster formation kinetic and mechanistic studies. новый механизм, когда водород является восстановителем: медленное, непрерывное зарождение и быстрый автокаталитический рост поверхности, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997).
6. A.M. Morris, M.A. Watzky, J.N. Agar, R.G. Finke, Fitting neurological protein aggregation kinetic data through a 2-step, minimal/"Ockham's razor" model: the Finke-Watzky mechanism of nucleation followed by autocatalytic surface growth, Biochemistry-US 47 (8) (2008) 2413-2427.
7. Э. Финни, Р.Г. Финке, Кинетические и механистические исследования зарождения и роста нанокластеров: обзор с акцентом на нанокластеры переходных металлов, J. Colloid Interface Sci. 317 (2008) 351-374.
8. Georgiev, P., Bojinova, A., Kostova, B., Momekova, D., Bjornholm, T., & Balashev, K. (2013). Применение атомно-силовой микроскопии (АСМ) для изучения кинетики роста золотых наночастиц. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 434, 154-163.
9. Durbin, S. D.; Carlson, W. E. J. Cryst. Growth 1992, 122, 71.
10. Чернов, А. А. Современная кристаллография III. Рост кристаллов; Springer-Verlag: Berlin, 1984.
11. Малкин, А. Я., Кузнецов, Ю. Г., Гланц, В., и Макферсон, А. (1996). Atomic Force Microscopy Studies of Surface Morphology and Growth Kinetics in Thaumatin Crystallization. Журнал физической химии, 100(28)
12. J. Sagiv, J. Am. Chem. Soc. 102 (1980) 92. .L. Longo, Colloids Surf. A 93 (1994) 305.
13. B.L. Kropman, D.H.A. Blank, H. Rogalla, Thin Solid Films 327-329 (1998) 185.
14. J.A. Zasadzinski, R. Viswanathan, D.K. Schwartz, J. Garnaes, L. Madsen, S. Chiruvolo, J.T. Woodward, M.L. Longo, Colloids Surf. A 93 (1994) 305.
15. M. Goldmann, J.V. Davidovits, P. Silberzan, Thin Solid Films 327-329 (1998) 166.
16. Balgar, T., Bautista, R., Hartmann, N., & Hasselbrink, E. (2003). AFM исследование кинетики роста самособирающегося монослоя октадецилсилоксана на окисленном кремнии. Surface Science, 532-535, 963-969.

Купить эту работу

Применение атомно-силовой микроскопии для изучения кинетики роста различных структур

300 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 500 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

17 июня 2023 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user3976222
4.7
Квалифицированный преподаватель, помогаю студентам более 10 лет
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—6 дней
300 ₽ Цена от 500 ₽

5 Похожих работ

Ответы на вопросы

Биохимия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Контрольная работа

Биологическая химия (контрольная 1)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Решение задач

Сколько мл 20,0%-го раствора соляной кислоты (плотность 1,098 г/см3) нужно взять для приготовления 5 л 0.1000 N раствора?

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
50 ₽
Контрольная работа

Биохимия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Курсовая работа

биохимические процессы, происходящие при легкоатлетическом беге на 200 метров, продолжительностью 20 секунд.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
350 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Геннадий Полушкин об авторе user3976222 2017-04-11
Курсовая работа

Спасибо!

Общая оценка 5
Отзыв baumanec об авторе user3976222 2015-06-30
Курсовая работа

как всегда все отлично

Общая оценка 5
Отзыв [email protected] об авторе user3976222 2016-04-22
Курсовая работа

Выполнено в срок. На мой взгляд качественно

Общая оценка 5
Отзыв Алексей Михайлов об авторе user3976222 2018-07-30
Курсовая работа

Все ок!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Виробництво 2-хлорбензойної кислоти / Производство 2-хлорбензойной кислоты (на укр. языке)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

Установка производства Эмульсола ЭКС-А

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3300 ₽
Готовая работа

Каталитические свойства соединений родия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1000 ₽
Готовая работа

влияние продуктов пчеловодства на белковый обмен

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Пеномоющие композиции. Шампунь

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Вивчення кінетики інгібування тирозинази деякими похідними бензіліденамінофенолів

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
8000 ₽
Готовая работа

Определение морфогенетического потенциала in vitro различных родов Salvia L.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
7000 ₽
Готовая работа

Установка получения дорожных битумов марки БНД - 60/90

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Сравнительный анализ побочных фармакологических эффектов контрацептивных препаратов системного действия

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2240 ₽
Готовая работа

Обоснование требований к токсикологическим свойствам инкапаситирующих композиций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2500 ₽
Готовая работа

ВКР цех по производству керамической плитки. В состав выпускной квалификационной работы входят: Пояснительная записка 88 страниц машинописного текста,

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽