היכולת ליישם כוחות חיצוניים בני קיימא על חומרים מאפשרת לנו לשנות את תכונות פני השטח שלהם לפי שעה, כמו גם למצוא פעילויות קטליטיות אופטימליות ולהפגין תכונות חדשות. טכניקה זו מאפשרת לנו ליישם זנים וללמוד את השפעתם על פעילויות אלקטרו-קטליטיות ללא צורך להכין חומרים מרובים עבור כל מידה דיסקרטית של זן. שיטות אלה יכולות לשמש גם לחקר מגוון של סרטי סנפירים ואת תכונותיהם האלקטרו-כימיות כגון פעילות אלקטרו-כימית וקורוזיה.
עבור ליטוש כימי ומכאני של מצעי ניקל-טיטניום, ראשית, לחתוך חתיכה בעובי 0.05 מילימטר של ניקל-טיטניום סופר אלסטי לרצועות של אחד על חמישה סנטימטרים, וללטש ברצף את הדגימות וכתוצאה מכך עם 320, 600 ו 1200 חצץ נייר חול. שוטפים את הדגימה במים טהורים במיוחד בין כל ליטוש. לאחר שטיפה האחרונה, ללטש את המדגם עם יהלום מיקרון אחד, 0.3 מיקרון יהלום, ו 0.05 מיקרון אלומינה פולנית.
לאחר הליטוש, sonicate את הדגימות עם אמבטיות רציפות של חמש דקות במים טהורים במיוחד, איזופרופנול, אתנול ומים טהורים במיוחד לפני ייבוש הדגימות תחת חנקן. כדי להכין 50 ננומטר עבה rutile-טיטניום דו חמצני סרטים, לאחר ייבוש, מניחים את רדיד ניקל טיטניום מלוטש בתנור 500 מעלות צלזיוס בתנאים אירוביים במשך 30 דקות. חימום יגרום לצבע פני השטח להשתנות מאפור לכחול-סגול.
כדי להחיל מתח מתיחה על דגימות הסרט המחומם, בעדינות להדק רדיד אחד בודק מכני, משאיר סנטימטר אחד של נייר כסף חשוף בכל קצה. לאחר מכן, מסננים את הניקל-טיטניום, דגימת טיטניום דו-חמצני בקצב של שני מילימטרים לדקה, ושומרים על המתח על אפס עד שלושה אחוזים. לפני שמתחילים את המדידות האלקטרו-כימיות, מסננים מראש את הרדיד לחמישה ניוטונים.
כדי לערוך ניסויים אלקטרו-כימיים תחת זן יישומי, להרכיב תא אלקטרו-כימי בהתאמה אישית באופן רופף סביב ניקל טיטניום, רדיד טיטניום דו חמצני. מיקום זהיר של התא באמצע כדי להבטיח כי מרכז רדיד אלומיניום חשוף. הדקו את התא בעדינות על המדגם כדי ליצור תא הדוק לפתרון למדידות האלקטרו-כימיות ולמלא את התא באלקטרולייט.
לאחר טיהור עדין של הפתרון עם חנקן, הגדל את הזן מאפס ל-0.5 אחוזים וערוך מדידות פוטומטריה מחזורית או סריקה ליניארית של מדידות פוטומטריה. כדי לבצע ניסוי תגובת אבולוציה מימן באמצעות 0.5 חומצה גופרתית טוחנת כמו אלקטרוליט, כסף, כלוריד כסף כאלקטרודה התייחסות, ואורך עשרה סנטימטרים, 0.5 קוטר מילימטר סליל חוט פלטינה כמו אלקטרודה נגד. סרוק את הפוטנציאלים בין מתח המעגל הפתוח ל-0.8 קיפולים לעומת RHE, שהיא אלקטרודה מימן הפיכה, החל מהערך הפוטנציאלי הגבוה ביותר וקצב סריקה של חמישה עד חמישים מילי וולט לשנייה.
כדי לבצע ניסוי תגובת אבולוציית חמצן באמצעות נתרן הידרוקסיד טוחן אחד כאלקטרויט, כספית, חמצן כספית כאלקטרודה התייחסות, וחוט פלטינה סליל כאלקטרודה נגדית, לסרוק את הפוטנציאל בין מתח המעגל הפתוח לשני וולט לעומת RHE, החל בערך הפוטנציאלי הנמוך ביותר וקצב סריקה של חמישה עד חמישים מילי וולט לשנייה. לאחר השלמת המדידות, לשחרר את התא האלקטרו-כימי סביב ניקל טיטניום, רדיד טיטניום דו חמצני, כך המדגם יכול לנוע בחופשיות בעדינות להדק את התא בחזרה על המדגם כדי ליישר מחדש את ההרכבה סביב רדיד אלומיניום. לאחר מכן, מילוי מחדש וטיהור האלקטרוליט לפני הגדלת הזן מ 0.5 לאחוז אחד, וחוזר על הניסויים האלקטרו-כימיים.
כדי לקבוע אם העליות בפעילויות התגובה של אבולוציית המימן נובעות מעלייה במשטח האלקטרו-אקטיבי, הפעל פוטומטריה מחזורית בשיעורי סריקה שונים בטווח פוטנציאלי שבו זרמים פאראדיים הם זניחים, כך שהזרמים מייצגים רק את פריקת המטען של השכבה הכפולה החשמלית ומתווים את שיעורי הסריקה לעומת הזרמים. לאפיון של סרטים סדוקים, לשמור על רדיד תחמוצת טיטניום חמישים ננומטר מתוח בשבעה אחוזים במשך שלושים דקות או יותר, לפני ניתוח פני השטח עבור פיצוח על ידי סריקת מיקרוסקופיה אלקטרו-כימית. לאחר מכן, בצע את כל המדידות הרצויות עם מחזיק מדגם מתאים לסריקת מיקרוסקופ אלקטרונים או תא אלקטרו-כימי למדידה אלקטרו-כימית עם סרטי טיטניום דו-חמצני טהורים וסדוקים בכוונה בערכי זן שונים, מוגברים ומצטמצמים.
לאפיון פני השטח של מדגם, לאחר מדידות אלקטרו-כימיות, לשטוף את המדגם עם מים כדי להסיר כל שאריות נפתר ולהרכיב את רדידים שטף באלונקה מתיחה. אבטח את מחזיקי הדגימה המותאמים אישית סביב המדגם המתוח. לאחר מכן ניתן להעריך את משטחי הדגימה על ידי סריקת מיקרוסקופ אלקטרונים על פי פרוטוקולים סטנדרטיים.
חמצון של רדידי ניקל-טיטניום ב 500 מעלות צלזיוס תוצאות הסתיידות ושכבת פני השטח של דו תחמוצת טיטניום רוטיל. עובי השכבה ודרגת הסמים מסוג N מושפעים מזמן ההתעלות והטמפרטורה, כפי שמצוין בשינוי צבע מאפור לכחול-סגול אחיד לאחר שלושים דקות של חימום. זמני חימום ארוכים יותר, גורמים לסרטי טיטניום דו-חמצני עבים יותר, ומלווה באובדן הדרגתי של הצבע הכחול-סגול.
התנהגות Nitinol תחת לחץ תרמי ומכאני, משקף טרנספורמציה בשלב מצב מוצק הפיך בין שני שלבי גביש מרטנסיט שונים, מה שהופך אותו פסאודו-אלסטי ולא חומר אלסטי. פוטומטריה מחזורית וניסויי פוטומטריה ליניארית חשובים להבנת המערכת האלקטרו-כימית כגון טווחים פאראדיים לעומת לא-פאראדיים. אפיון אלקטרו-כימי נוסף, יכול לכלול מכשול אלקטרו-כימי כדי לחקור שינויים בהפעלה מחדש של משטח האלקטרודה עם זן.
כדי לקבוע אם עליות בתגובת האבולוציה מימן ופעילויות תגובה האבולוציה חמצן הם פשוט בשל עליות פני השטח אלקטרו פעיל. מדידות קיבוליות יכולות להתבצע בערכי זן שונים. כדי לקבוע עוד יותר אם השינויים בפעילויות אלקטרו עם זן נובעים עיוות אלסטי או inelastic תחת מתח מתיחה להחיל, ניסויים יכולים להתבצע עם טהור בכוונה סדוק טיטניום דו חמצני סרטים.
המדגם חייב להיות מותקן כראוי כדי להשיג כדי לייצר תוצאות נוספות. אלונקה סטנסיל זה יכול להיות משולב מאפיינים וטכניקות רבות ושונות, כולל ספקטרוסקופיה, טרנס-reabsorption, confocal Raman או מיקרוסקופ בדיקה.