Method Article
В данной работе представлены методы, используемые для исследования пространственно коррелированную химические, структурные и механические свойства многослойной шкале Atractosteus шпателем (А. шпателем) с помощью наноиндентирования, преобразование Фурье ИК (ИК) спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии (SEM) и Х- рентгеновской компьютерной томографии (РКТ). Экспериментальные результаты были использованы для исследования принципов построения защитных биологических материалов.
Иерархическая архитектура защитных биологических материалов, таких как минерализованных рыбьей чешуи, раковин брюхоногих, рога барана, рогов, и морские черепахи предоставляет уникальные принципы проектирования с потенциалами для направления дизайн защитных материалов и систем в будущем. Понимание взаимоотношений структура-свойство для этих материальных систем на микроуровне и наноуровне, где инициирует отказ имеет важное значение. В настоящее время экспериментальные методы, такие как наноиндентирования, рентгеновской КТ, и SEM обеспечить исследователей с пути, чтобы коррелировать механическое поведение с иерархическими микроструктур этих материальных систем 1-6. Тем не менее, четко определенный стандартная процедура для подготовки образцов минерализованных биоматериалов в данный момент недоступна. В этом исследовании, методы зондирования пространственно коррелированную химические, структурные и механические свойства многослойной шкале А. шпатель с помощью наноиндентирования, ИК-Фурье, SEM, с ваннойэнергия-рентгеновский (EDX) микроанализа и рентгеновской КТ представлены.
Исследователи изучают структурные биоматериалов и пытаются выяснить принципы проектирования, которые обеспечивают структурные биоматериалов с улучшенными механическими свойствами, такими как гораздо более высокой вязкости и прочности, когда по сравнению с их отдельных компонентов. Исследования по принципы проектирования бронированных рыбьей чешуи для Pagrus основным 7, Polypterus senagalus 2,6, Arapaima гигабайтами 3, Cyprinus карпов 4, и Atractosteus шпатель 1 продемонстрировали необходимость расширения применения существующих экспериментальных методов для изучения структурных ответов и микроструктуры характеристики, так как подробные стандартные процедуры не доступны для этих типов материалов и экспериментов.
Среди различных бронированных рыбьей чешуи обсуждали, А. шпатель является исторически хищник вершины из центральной части США 8 и является одним из видов с высокимLY минерализованные весы. Биржи видов мышечной массы для массы кожи для получения улучшенной системы хищник обороны по сравнению с рыбами сопоставимого размера, упомянутого ранее 9. По Пейдж и Burr 10 А. шпатель является третьим по величине пресноводная рыба в Северной Америке с белуги (Acipenser transmontanus) и Атлантического осетра (Acipenser Oxyrhynchus), являющейся более крупные виды. Высоко-минерализованные рыбья чешуя из А. шпатель только недавно изучается. Томпсон и McCune 11 предположили, что морфология GAR масштабах имеют трехслойную композицию, состоящую из внешнего слоя ganoine, диффузного слоя кости и пластинчатой слой кости. Современные исследования на А. шпатель весы не отличается костный слой в диффузных или пластинчатых регионах костей, но только изучали регион кости как единый внутренний слой 1,12.
В этом исследовании, процедуры висследования ^ микроструктуру, наноструктуры, химический состав, и пространственное распределение механических свойств шкал А. шпатель по результатам ИК-Фурье спектроскопии, SEM, РКТ и методы наноиндентирование представлены.
1. Рыбья чешуя Подготовка образцов
Для этого исследования, весы были получены из армии США инженером научно-исследовательского центра (ERDC) Экологическая лаборатория на середине длины (29-й хвостовой колонка) от долгого около 600 мм гр (А. шпателем). В рыбья чешуя были получены в соответствии с ERDC и Национального института здоровья (NIH) руководящие принципы по уходу за животными.
Рисунок 1. Рентгеновская КТ образы А. шпатель масштаб изображением поперечного сечения короткой оси, рассмотренный в данном исследовании А. шпатель с помощью наноиндентирования и FTIR [A (передний), P (задний), D (спинной), V (брюшной)].
Рисунок 2. Изображение полированной короткой оси поперечного сечения А. шпатель масштаб установлен в эпоксидной смолой.
2. Наноиндентирование Тестирование
3. Пространственным разрешением ATR-ИК спектроскопия
Использование слайд-на ATR аксессуар прилагается к микроскопом ИК-Фурье является одним предложил метод сбора с пространственным разрешением преобразование Фурье инфракрасного (FTIR) спектры Лос-АнджелесеYers в рыбьей чешуи образца. ATR аксессуар позволяет для сбора спектров высокого качества с очень малой (~ 10 мкм) 2 пространственным разрешением, которое не достижимо с любой другой метод FTIR. То же самое полированный образец (рис. 2), полученного на наноиндентирования экспериментов был использован в этих экспериментах.
4. Рентгеновская компьютерная томография (КТ)
5. СЭМ изображений и анализ EDX
Образцы, подготовленные полировки для наноиндентирования и micro-/nano-structure характеристики были изучены с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM). Режим низкого вакуума была использована, чтобы минимизировать обезвоживание образцов и необходимость применения проводящих покрытий. Часовой химический анализ проводили на полированных образцов в сочетании с SEM визуализации с использованием энергии-дисперсионные рентгеновской спектроскопии (EDX). EDX анализ проводили на той же линии / сетки, анализировали с помощью наноиндентирования для обеспечения корреляции между химическими и механическими свойствами. Недавно перелом поверхности были также рассмотрены SEM для обеспечения более полной информации о морфологии и ориентации biomineralized структур, присутствующих в рыбьей чешуи. Чтобы улучшить качество изображения для наблюдения за нано-структуры на поверхности излома, образцы напылением золота (Au) и отображается в режиме высокого вакуума. Следующийпредоставляет дополнительную информацию о процедурах, применяемых.
На рисунке 3 приведены средние результаты пространственно-коррелированных nanoinidentation / SEM / EDX анализа, проведенного через примерно 800 мкм длительного короткой оси поперечного сечения. В примерно 60 мкм толщиной ganoine слоя, наноиндентор рассчитали среднюю модуль 69,0 ГПа и твердостью 3,3 ГПа. Наноиндентор определяется средний модуль 14,3 ГПа и твердостью 0,5 ГПа для примерно 740 мкм толщиной кости слоя.
EDX определяется углерод, кислород, кальций и фосфор, которые обычно встречаются в минерализованных масштабах. Тем не менее, ganoine и костные слои содержали различий в количественной оценке химического состава. Наблюдаемое углерода шип в костном слое может быть связано с том, что область не столь же высокой минерализацией, что приводит к незначительному увеличению углерода, что также вызвало наблюдаемое снижение общей яркости BSE изображения. В частности, ganoine слой "; С означает соотношение атомной концентрации Са: Р 1,71 появились похожие на гидроксиапатита с теоретическим отношением 1,67. Средняя Са кости слоя: Р снизилась до 1,51 представляет собой сокращение в размере минерализации от ganoine слоя.
ИК спектры на рисунке 4 для слоя костной ткани и ganoine слой определили основные функциональные группы, как амид, карбоксильной, фосфата и карбонила. В частности, ИК подтвердили визуальное наблюдение гидроксиапатита подписей в наружной (ganoine) слоя и коллагеновых подписей во внутреннем слое (кость). Пики при 3,500-3,000 см -1 из-за NH растяжения и NH изгиб между 1550 и 1500 см -1 представляют амидные группы в костном слое. Пики в области волновое число 1,470-1,365 см -1 представляют амидные алкильные группы. Кроме того, отличительной C = O растяжения при 1641 см -1 наблюдали на костном слое. Горохкс от 3,000-2,500 см -1 представляют карбоксильные группы. Спектры Оба кости и ganoine слоев производится отличительный пик вблизи 1,079.33 см -1, указывающих на растяжение фосфат.
Рентгеновского изображения КТ на фиг.5 захватывает, что ganoine слой не покрывает слой кости, где масштабы перекрываются друг с другом. Более яркие серые слои ganoine указывают более плотные, более твердые и жесткие фазы в то время как более темные серые слои кости указывают менее плотные и менее жесткие фазы. Кроме того, снимки РКТ оказана помощь в выявлении неравномерности в ganoine толщины слоя. В самом деле, ясно ямы наблюдаются близко к центру ganoine слоем, который не покрывают костный слой вообще.
СЭМ-изображение на рисунке 6А поверхности разрушения травления с H 3 PO 4 показал наноструктур организованные в слоистой шаблон для ganoine слоя. Это наностержней организованнаяСтруктура коррелирует с гидроксиапатита подписей, полученных из FTIR для области ganoine.
6А изображена типичная ниже увеличения СЭМ микрофотография поверхности разлома четко определяющий переход между ganoine и костных слоев с пунктирной линией. 6В изображает большем увеличении СЭМ изображения поверхности разрушения после травления с H 3 PO 4. После травления, ориентированных наностержней в наружной ganoine слоя четко определить в то время как волокна, как наноструктуры наблюдается в костном слое.
Рисунок 3. Модуль и твердости данные наноиндентировании пространственно коррелирует с SEM / EDX химического состава.
Рисунок 4. ИК спектры собраны от внешнего (ganoine) и внутренняя (костная) слои.
Рисунок 5. РКТ изображения, показывающие точечной коррозии на наружной (ganoine) слой, покрывающий внутреннюю (костное) слой.
Рисунок 6. (A) низкого увеличение СЭМ-изображение поверхности излома типичной, (B) большем увеличении изображения наностержни во внешней (ganoine) и волокна во внутреннем (Bоны) слои .. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
С экспериментальной точки зрения, исследователи должны помнить, что при работе с естественным биологические материалы, такие как минерализованных рыбьей чешуи, отчетности пространственное положение шкале на рыбу является критическим, поскольку до исследования показали, механические свойства минерализованных рыбьей чешуи зависят где масштабы были расположены на рыб 4.
Механические свойства минерализованных биологических материалов также было показано, что в зависимости от состояния гидратации образцов 4. Это ограничивает полезность этой техники при попытке сравнить свежие образцы, которые были правильно гидратированных опубликованным результатам в открытой литературе, которые используют сухие окаменелые образцы. Таким образом, длительные раз тестирования необходимо избегать, чтобы свести к минимуму последствия обезвоживания на механические свойства образца во время наноиндентирования. Материал конкретные пилотные исследования рекомендуется обеспечить эксперименния выполнения достаточно минимальна не менять механическое поведение материала. Мокрый наноиндентирование клеток будет предпочтительным методом для поддержания постоянного гидратации состояние материала, если испытательное оборудование позволяет.
Способ наноиндентирование используемый в данном исследовании, который рассчитывается модуль упругости по кривой разгрузки предполагает, что материал ведет себя как линейного упругого изотропного материала. Этот метод может быть использован с различными обжимными штампами. Тем не менее, трехсторонний Беркович наконечник с половиной угла 65,35 ° была использована в данном исследовании. Альтернативные советы, такие как куба углу (половина угол = 35.36 °) подходят для процедуры, представленной в этой рукописи, но так как куб углу наконечник острее, чем кончик трещин Беркович могут быть получены в образце при гораздо меньших нагрузок, чем с верхушка Беркович.
Полировка является важным шагом для получения гладкой и ровной поверхности с свернутом Surfacэ шероховатость, чтобы не повлиять на результаты Наноиндентирование. Шаги полировки, представленные в этой рукописи Предлагаемая процедура, что, возможно, потребуется внести изменения в зависимости от типа полировщика используется. Тем не менее, важным шагом для обеспечения точных данных наноиндентирования в том, что шероховатость поверхности сводится к минимуму, а для этого конкретного материала нм финал польский 50 требовалось, чтобы получить гладкую плоскую поверхность на глубинах отступа зондируемой.
Расстояние между абзацами также гарантирует точные данные наноиндентирования, что не зависит от деформации материала, происходящего от предыдущих абзацах. Руководство пользователя наноиндентор для оборудования в этом исследовании предложил абзац расстояние должно быть не менее 20-30x максимальная глубина проникновения Беркович инденторами 15. Для альтернативных материалов, требуемое расстояние отступ должен будет определяться на основе приложенной нагрузки и максимальной глубины отпечатка, как описано выше в открытомлитература 16,17. Кроме того, время удержания для этого материала был выбран, чтобы преодолеть любые ползучести наблюдается для различных материальных фаз исследуемых позволяет в наноиндентор программного обеспечения Оливер-Pharr метода анализа, который будет использоваться. Однако, как обсуждалось на Oyen 18 альтернативные методы анализа доступны для биологических материалов при материальные зависящие от времени ответы не могут быть преодолены с подходящими раз трюмных.
Для достижения результатов с высоким разрешением из РКТ, несколько параметров должны быть оптимизированы. В этом документе излагаются очень специфический набор параметров для использования на рыбьей чешуи с уникальным размером и слоистой толщины. С разных размеров выборки, эти параметры должны быть отрегулирован для получения набора данных самого высокого качества. Процесс выбора каждого параметра должны быть четко определены в инструкции, которая поставляется с машина используется. Параметры сканирования (напряжение, ток, экспозиция, выбор фильтра) и настройки реконструкции(кольцевые артефакты, закалка света), возможно, придется быть изменен, чтобы приспособить множество других размеров выборки и геометрии.
РКТ при условии, образ целого масштабного морфологии, идентифицирующий ganoine слой, покрывающий костлявый слой материала только там, где масштабы не перекрывают друг друга. Образы РКТ также определили, что ganoine слой состоял из неодинаковой толщины по всей шкале, и даже выставлены ямы, что в целом не хватило ganoine слой.
Интересно, что данные наноиндентирование пространственно коррелирует с химического анализа СЭМ / EDX определили резкое дискретный переход между 2 слоями вместо более постепенного перехода наблюдается для минерализованных рыбы масштабах P. senagalus (в Bruet др.. 2).
Сочетание наноиндентировании, ИК-Фурье, EDX, и SEM условии механические свойства, химический анализ и структурную информацию для подтверждениянаружный слой как ganoine с эмалью, как морфологии и химии. Кроме того, эти методы подтверждают внутренний слой в виде костной слоя материала.
В заключение, методы, описанные в данном исследовании определены порядок и соответствующие результаты для изучения минерализованной рыбы шкалу А. шпатель из объемной структуры вплоть до состава наноструктур и химической.
Авторы не имеют ничего раскрывать.
Авторы хотели бы выразить признательность за финансовую поддержку этой работы, предоставленной 6.1 Базовая программа армии США ERDC Военная Engineering Research и ERDC Центра Программы исследований, направленных. Авторы также хотели бы поблагодарить персонал и материальные средства в ERDC геотехнических и бетона и материалов Отрасль Структурная лаборатории для поддержки экспериментальных работ. Разрешение на публикацию было выдано Лаборатории директор, геотехнической и сооружений.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Epoxy resin | Buehler | 701-501512 | |
Epoxy hardener | Buehler | 703-501528 | |
Samplkups | Buheler | 20-8180 | |
SamplKlips I | Buehler | 20-4100-100S | |
High precision cut-off saw | Buehler | Isomet | |
UltraMet 2002 sonic cleaner | Buehler | B2510R-MT | |
Polisher | Buehler | 49-1750-160 | |
1,200 grit (15 μm) SiC paper | Struers | 40400012 | |
4,000 grit (6 μm) SiC paper | Struers | 40400014 | |
50 nm colloidal silica | Buehler | 40-10075 | |
Chemomet polishing pad for 50 nm suspension | Buehler | 40-7918 | |
Nanoindenter | MTS | G200 | |
FTIR continuum microscope | Thermo Nicollet | 6700 | |
X-ray computed tomography | Skyscan | Skyscan 1173 | |
SEM | FEI | NovaNanoSEM 630 | |
EDX | Bruker | AXS Xflash detector 4010 | |
Sputter coater | Denton | Desk II |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены