Наногеоргин из диоксида олова
На изображении, полученном с помощью Сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), представлена наноструктура диоксида олова (SnO₂), напоминающая цветок с концентрически расположенными "лепестками". Наноструктуры были выращены для использования в качестве электрон-транспортного слоя в перовскитных солнечных элементах. Для их синтеза был применен сольвотермический метод, который позволил точно контролировать условия реакции, обеспечив образование уникальных наноструктур с заданными морфологическими и кристаллическими свойствами. Снимок сделан при ускоряющем напряжении 2 кВ и увеличении 50 000x.
Гистологические срезы
Определения возраста морских млекопитающих в лице каспийского тюленя. Было использовано ротационный микротом бренда Sakura, микроскоп Premiere с камерой MA88-1000. Для окрашивание использовалась общепринятый метод по гистологии с использованием красителей гематоксилина и азур эозионом с толщиной 5-6 мкрн.
Вода и микромир
Образование конденсата во время роста микроскопической грибковой культуры
Металлический медведь
Металлическая голова: Взгляд через микроскоп" (Форма головы медведя). Металлические руды месторождения Жуантобе
Микроскопическая Юла
"Микроскопическая спираль: Тайны вращения" (Форма юлы) Магнетитовая руда месторождения Караулькен
Тени природы
"Тени природы: Металлы и их живые формы" (для формы лежащей собаки) Металлические руды месторождения Жуантобе
The Floor is Lava
Монокристалл MAPbBr3 Все мы помним детскую игру «Пол - это лава». Именно так нейросеть ChatGPT интерпретировала эту фотографию, превратив в причудливую репрезентацию наших детских воспоминаний. На самом деле, учитывая токсичность MAPbBr3, на него лучше не наступать и не трогать, как и в случае с лавой.
Прыжок геолога с молотком и породой
Сфалерит в кварцевой жиле, Атасуйский район, месторождение Жайрем
Поперечный срез черешка листа
Поперечный срез черешка листа
Футбольная Италия
Гематит-магнетитовая руда. Участок Бапы
Снежинка
СЭМ изображение перовскита CsPbIBr2 с нанесением ионной жидкости EMIM OTF.
Противоборство - Beauveria bassiana vs Alternaria
Проверка антагонистической активности Beauvéria bassiána против Alternaria и образование побочных продуктов
"Перовскитные цветы" растущие на камнях
СЭМ-изображение иллюстрирует наноструктуры перовскита CsPbI₂Br, выращенные с использованием синтеза, ассистируемого ионной жидкостью.
Наночастицы меди на стеклоуглероде
С помощью СЭМ были получены наночастицы меди на стеклоуглероде. Сканирующая электронная микроскопия образца проводилась при параметрах: ускоряющее напряжение: 15 kV; рабочее расстояние: 8.4 mm; увеличение составляет: x30000.
Рождение секрета
На фото представлена слизистая железа кожа жабы Певцова - одного из видов амфибий Казахстана. Кожа амфибий богата железами. В их числе слизистые железы, секрет которых участвует в водном, солевом и ионном обмене, а также белковые железы, продуцирующие секрет, защищающий организм от факторов наземной среды. Он же содержит ядовитые вещества, отпугивающие хищников. У жабы Певцова, обитающей в экстремальных условиях гор и пустынь, белковый продукт синтезируется и в слизистых железах. Это усиливает защитную функцию кожного покрова наземного типа. На снимке запечатлён момент выделения секрета из клеток эпителия железы, а в полости плавают уже оформленные капельки секрета. Полутонкий срез, окраска метиленовый синий - азур II и основной фуксин по Humphrey & Pittman (1974).
Перовскитная наночастица
Кристаллическая струкутра перовскитного нанокристалла с атомным разрешением. Используется для перспективных тонкопленочных солнечных элементов. Синтезированы в лаборатории проф. Асхата Джумабекова и проф. Anie NG Назарбаев Университета. Снято на предельном для данной модели микроскопа увеличении (х1.5 млн.) в обычном режиме светлого поля на камеру Gatan OneView в режиме low dose exposure с автоматическим сложением и деконволюцией 73 кадров по 0,4 с каждый с коррекцией дрифта изображения.
Углеродные наностены на поверхности нанопористой мембраны оксида алюминия
На этом изображении, полученном с помощью СЭМ, показано поперечное сечение углеродных наностенок (УНС) на поверхности нанопористого оксида алюминия. УНС, уникальный аллотроп углерода, состоит из вертикально выровненных графеновых листов, образующих лабиринтную структуру. Этот образец сочетает в себе свойства полуметалла (УНС) и диэлектрика (оксида алюминия). Изображение было получено без дополнительного распыления путем выбора оптимального напряжения электронного пучка 5 кВ и рабочего расстояния 8 мм. СЭМ выявляет отчетливую морфологию УНС, включая толщину стенки, высоту и сложную структуру мембраны из нанопористого оксида алюминия.
Кристаллы фуллерита
На данном снимке представлены кристаллы фуллеритов смесь фуллеренов С60 и С70
Микроструктура кальций-фосфатного покрытия на титане
Кальций-фосфатное покрытие, сформировавшиеся после МДО, характеризуется развитой структурой с различной морфологией поверхности, изменяющейся с увеличением скважности и напряжения импульсов тока. На СЭМ изображении представлена цветкообразная структура, толщина лепестков, которых в районе 7-86 мкм. Такая структура образовалось в результате микродуговой обработки при скважности 8,3% и 400 В.
Микроструктура поверхности и центральной области образцов, деформированных кручением
Результаты металлографического исследования показали, при таком повышении температуры в структуре центральной зоны образца процессы упрочнения и высвобождения происходят в основном по механизму отдачи и полигонирования. На начальном этапе деформации происходит динамический возврат в металлоконструкции заготовки, а при непрерывном увеличении напряжений - полигонизация. При этом происходит неустановленное полигонирование металлоконструкций. Из-за прохождения процесса планирования, который не определен в структуре металла, в образце происходит неравномерное гранулирование и суб-гранулирование относительно больших размеров. Следует отметить, что в этих условиях температурно - скоростной деформации на поверхности образца образуется структура с неопределенной динамической рекристаллизацией
Эволюция микроструктуры строительной штукатурки под воздействием климатических испытаний
На СЭМ-снимке показана поверхность наружной штукатурки с эпоксидным теплоизоляционным слоем (~100 мкм), подвергшейся годовому климатическому воздействию. После испытаний на поверхности заметны кристаллические образования и волокнистые структуры (диаметром 10-50 мкм), увеличенная пористость на 20% и микротрещины до 5 мкм. Эти изменения свидетельствуют о деградации покрытия и адаптации материала, что важно для повышения его долговечности в условиях эксплуатации.
Оксид цинка легированные нитратом церия
Оксид цинка легированные нитратом церия
Покрытия оксида цинка полученные методом центрифугирования (при малых оборотах)
Покрытия оксида цинка полученные методом центрифугирования (при малых оборотах)
Частицы оксида цинка
Частицы оксида цинка
Комплекс пирролидин-1-карбодитиоата с медью
Структура комплекса пирролидин-1-карбодитиоата с медью, синтезированного из пирролидин-1-карбодитиоата натрия и ацетата меди (увеличение в 270 раз)
Зола уноса
При приготовлении пробы образца для проведения исследований с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM 6610 LV применялись следующие процедуры предварительное сепарирование, многократная промывка специальным раствором, осаждение на микрофильтре.
"Утомленная сталь" - 330 000 часов работы при 380-540 градусах
Микроструктура различных ступеней ротора паровой турбины из стали Р2М (25Х1М1Ф) после эксплуатации в течение 330 000 часов при температурах ~380, ~460, 540 °С. На сводном снимке показано как с повышением температуры (слева направо) усиливается сфероидизация перлита в полотнах диска ротора. Для выявления структуры применено двукратное травление раствором 5%HNO3 в этиловом спирте с переполировкой.
Многослойная нанотрубка
Нанотрубка, синтезированная с применением инновационного метода микроволнового излучения, была получена в течение 7 секунд.
На поверхности металлов, извержение вулканов
На фото микроструктура кратера, образовавшегося в пленке TiCN, нанесенной на подложку из стали AISI304, после воздействия лазерным лучом мощность 100 Вт и длительностью импульса 50 мс. Луч частично расфокусирован.
Diamonds Are a Girl's Best Friend
Под микроскопом Leica M125 искусственный бриллиант выглядит как чистый, прозрачный кристалл с ровными гранями. На небольшом увеличении заметен его блеск и отражение света от граней. На более высоком увеличении можно увидеть возможные микротрещины или включения.
Графен нанесенный на оксид Титана
Детектором вторичных электронов было получено морфология поверхности данного образца. Образец был подготовлен на проводящее стекло FTO. Снимала при 25 кВ, поле обзора 4мкм. В данном снимке можем увидеть тонкую пленку графена нанесенный на оксид титана.
Труба котла утилизатора, из стали 20. Продольный шлиф. Зона частичного обезуглероживания
Труба котла утилизатора, из стали 20. Шлиф подготовлен в продольном сечении. Зона частичного обезуглероживания. Травление раствором 5%HNO3 в этиловом спирте, путем натирания ватным тампоном. Съемка проводилась в отраженном свете на инвертированном микроскопе Leica DM IRM. Увеличение х1500 крат. Структура образована ферритом и колониями пластинчатого перлита, напоминающими петроглифы.
И вновь спираль...
На снимке - срез через кожу чешуи мадагаскарской игуаны Oplurus quadrimaculatus. Кожу ящериц и змей отличают сложный ("многоэтажный") и периодически линяющий эпидермис и присутствие нескольких типов кожных рецепторов. Среди последних выделяются рецепторы с одним или множественными прямыми или закрученными роговыми волосками, реагирующими на механическое раздражение. На фотографии видны две генерации эпидермиса - старая и новая, которые вскоре будут разделены по глыбчатому оксифильному слою, и формирующийся закрученный роговой волосок рецептора новой генерации. Снимок - морфологический пример непрерывности развития. Срез толщиной 7 μm, окраска по Массону (Martoja and Martoja-Pierson, 1967).
Калейдоскоп
На фотографии - несколько типов мукоцитов (клеток, секретирующих слизь) в секреторном эпителии слизистой железы кожи жабы Певцова (Bufotes pewzowi). Снимок демонстрирует морфологические и ультраструктурные различия секреторного продукта в разных мукоцитах. Смешением этих продуктов и с участием секрета белковых желез, образуется слизь, которая покрывает все тело амфибий. Слизь обладает бактерицидными свойствами и, в числе прочих функций, защищает кожный покров от неблагоприятных воздействий среды и патогенов. Ультратонкий срез после контрастирования с 2,5% насыщенным водно-спиртовым ацетатом уранила и основным цитратом свинца по Рейнольдсу.
Влияние условий травления на структуру сварного шва
Фото демонстрирует как меняется макроструктура сварного шва в зависимости от условий травления. Верхнее изображение получено при слабом травлении и позволяет увидеть, количество проходов при получении сварного шва. Нижнее изображение получено при глубоком травлении и демонстрирует, что макроструктура сварного шва образована столбчатыми кристаллами, направление осей которых представляет ортогональные траектории к семейству фронтов кристаллизации. В центре кристаллы плавно смыкаются под углом, равным нулю. Согласно ГОСТ Р 57180—2016 такая структура соответствует II-типу, она образуется при низкой скорости сварки.
Халькопирит в форме глобулей
В образце халькопирит имеет желтоватый цвет. Он встречается в форме глобулей. Также вокруг зерна халькопирита наблюдается галенит. Размер глобуля составляет 75,7 мкм.
Пыльца растений рода Гусиный лук (G.altaica)
Вид растений рода Гусиный лук (Gagea) семейства Лилейные (Liliaceae) распространённый в России, напыленный золотом
Металлографический анализ раннесакского железного топора из кургана могильника Кызылжартас
Шлиф подготовлен непосредственно на поверхности топора. Для выявления структуры зерен феррита использовали реактив - раствор бисульфида натрия 20 г на 100 мл воды. Структура, характерная для кричного железа с содержанием углерода  0,08%. Структура образована равноосными зернами железа полиэдрической формы размером 75-200 мкм. В структуре отдельных зерен имеются двойники, выявляются границы частиц крицы размером 0,8-1,5 мкм, многочисленные неметаллические оксидные включения <2х мкм и крупные шлаковые включения. На отдельных участках границы зерен плохо сформированы. По границам зерен выявляются единичные карбидные включения <2х мкм. Более подробно о результатах металлографического исследования топора можно узнать из статьи http://dx.doi.org/10.53737/5002.2023.86.90.003 .
Структура высокохромистого чугуна
Высокохромистый чугун марки G-X300CrMo27-1 заэвтектического состава, охлажденный из жидкого состояния со скоростью около 500 град/с на поверхности медной полированной плиты. Травление раствором 100 мл HCl+7 мл H2SO4+ 30 г CuSO4+200 мл H2O., путем натирания ватным тампоном. Съемка проводилась в отраженном свете на инвертированном микроскопе Leica DM IRM. Увеличение х150 крат, в выделенной области увеличение х1500 крат. Структура образована первичными и эвтектическими карбидами  (Cr, Fe)7C3 и аустенитной матрицей. На микроснимке показано как различается механизм кристаллизации первичного карбида (Cr, Fe)7C3 при зарождении на поверхности более тугоплавкой частицы, являющейся центром кристаллизации (левый верхний угол снимка) и при переохлаждении расплава  (правый нижний угол снимка).
"Корндоги" на поверхности гнилой моркови
Образец - фрагмент кожуры моркови с черными (от гниения) пятнами, напыленный углеродом.
Формы выделения серебра в рудах Ново-Лениногорского месторождения
Скопления самородного серебра тонкой ажурно-кружевной формы в барит-кальцитовом агрегате
Сложный узор микроструктуры зеренной структуры стали
На изображении представлена зеренная структура стали, снятая с высоким разрешением с помощью электронного просвечивающего микроскопа. Тёмные и светлые области подчёркивают сложные границы зёрен, создавая тонкий, детализированный узор, отражающий микроструктурное строение стали.
Ламель стали (маленький прямоугольник на конце палочки)
На изображении представлена подготовленная ламель стали размером 10 микрон и толщиной 100 нанометров, закреплённая на держаке для просвечивающей электронной микроскопии. Тонкость ламели позволяет исследовать внутреннюю микроструктуру стали с высокой разрешающей способностью, выявляя мельчайшие детали фазового состава, распределение включений и дефекты кристаллической решётки.
Neuronal ganglion
Нейрональный ганглий (биопсия из кишечника пациента) зафиксированный и окрашенный антителами: Синий - DAPI - ядра клеток Зелёный - Alexa-488 - митохондрии Оранжевый - Alexa-555 - нейрофиламенты
Шагреневая кожа
холоднокатанный оцинкованный прокат с полимерным покрытием - дефект "шагрень"
Двойники
Микроструктура отожженной меди
Излом
Излом детали из стали марки 35
Узор кристаллизации
Кристаллы цинкового покрытия
Следы времени: коррозионные язвы на поверхности стали 12Х18Н10Т
Коррозионные язвы в высокооблученном образце стали 12Х18Н10Т после эксплуатации в реакторе БН-350.
Игловидные выделения моноклинной β’’ – фазы в микроструктуре сплава САВ-1 (Al – Mg - Si)
Игловидные выделения моноклинной β’’ – фазы в микроструктуре сплава САВ-1 (Al – Mg - Si), облученного нейтронами в реакторе ВВР-К и отожженного при 250 С. Светлопольное ПЭМ изображение.
Дефекты упаковки и зародыши мартенсита деформации в аустенитной стали
Зародыши мартенсита деформации, образующиеся на пересечении лент дефектов упаковки в облученной нейтронами аустенитной стали 12Х18Н10Т, деформированной при криогенной температуре. Темнопольное ПЭМ-изображение. Контраст муара, обусловлен упругими искажениями на стыке ОЦК и ГЦК кристаллических решеток.
АОО Назарбаев университет
Полутонкий срез почек крысы, окрашено Метиленовый синий и Азур2, отснято при увеличении х40.
Наноодуванчики
Пористые наночастицы кремния, увеличение х25000.
Букет из оксида цинка
Порошок оксида цинка был приготовлен гидротермальным путем с использованием полимера. Наблюдались геометрические особенности в виде букета.
Структура ядро-оболочка (углеродное волокно@оксид цинка)
Структура типа "ядро-оболочка" получена методом магнетронного распыления цинка на углеродное волокно с последующим отжигом.
Полиметаллическая глобула с ядром и линейно-упорядоченной структурой (шлак медного производства)
Pb-микрокапли, прорвавшиеся из ядра полиметаллической глобулы через коронообразную Ni-Cu-As-Sb оболочку и выстроившиеся в линейные структуры в сульфиде меди в шлаке медного производства.
Карбиды вольфрама в никелевой матрице интерференционный контраст (не участвует в конкурсе)
Минералы руды, освещенные плоскополяризованным косым отраженным светом (не участвует в конкурсе)
Поверхностное упрочнение стали (не участвует в конкурсе)
Полимерное волокно в поляризованном свете (не участвует в конкурсе)
Мозаичное изображение образца текстиля, содержащего множество нейлоновых волокон (не участвует в конкурсе)
Пленка перовскита CsPbBr3 в полимерной матрице (не участвует в конкурсе)
Лес многостенных углеродных нанотрубок образует полотно (торцевое сечение) на кремневой пластине (не участвует в конкурсе)
Рыльце цветка Arabidopsis thaliana, критическая сушка рыльца с последующим покрытием золотом (не участвует в конкурсе)
Cуспензия пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae (не участвует в конкурсе)
Замороженный разлом при −115°C, травление при −105°C в течение 5 минут, покрытие электронно-лучевым испарением с 3 нм Pt/C.
Срез чип-конденсатора под углом 90° на пакетной подложке с EDS-изображениями (не участвует в конкурсе)
Четко видимые отдельные слои Cu и Ni свидетельствуют о качественных сечениях. СЭМ-изображение
Шов от лазерного скрайбирования перовскитного монокристалла (не участвует в конкурсе)
Коррозия переводного вала механических часов (не участвует в конкурсе)
Замененные детали после репассажа
Кристалл перовскита MAPbBr3 перед полировкой (не участвует в конкурсе)
Используется для светодиодов и детекторов Рентген излучения
Сплав никилида титана с памятью формы. Структура на микрошлифе (не участвует в конкурсе)
Микроэлектроника — тонкопленочный перовскитный фотодиод с лазерным скрайбингом (не участвует в конкурсе)
Бетон до и после магнетронного наполнения с мишени платины вакуумной камере (не участвует в конкурсе)
Толщина покрытия составила 18 нм. После нападения образцы отличались по цвету друг от друга: образец с проводящим покрытием темнее
Наногеоргин из диоксида олова
Гистологические срезы
Вода и микромир
Металлический медведь
Микроскопическая Юла
Тени природы
The Floor is Lava
Прыжок геолога с молотком и породой
Поперечный срез черешка листа
Футбольная Италия
Снежинка
Противоборство - Beauveria bassiana vs Alternaria
"Перовскитные цветы" растущие на камнях
Наночастицы меди на стеклоуглероде
Рождение секрета
Перовскитная наночастица
Углеродные наностены на поверхности нанопористой мембраны оксида алюминия
Кристаллы фуллерита
Микроструктура кальций-фосфатного покрытия на титане
Микроструктура поверхности и центральной области образцов, деформированных кручением
Эволюция микроструктуры строительной штукатурки под воздействием климатических испытаний
Оксид цинка легированные нитратом церия
Покрытия оксида цинка полученные методом центрифугирования (при малых оборотах)
Частицы оксида цинка
Комплекс пирролидин-1-карбодитиоата с медью
Зола уноса
"Утомленная сталь" - 330 000 часов работы при 380-540 градусах
Многослойная нанотрубка
На поверхности металлов, извержение вулканов
Diamonds Are a Girl's Best Friend
Графен нанесенный на оксид Титана
Труба котла утилизатора, из стали 20. Продольный шлиф. Зона частичного обезуглероживания
И вновь спираль...
Калейдоскоп
Влияние условий травления на структуру сварного шва
Халькопирит в форме глобулей
Пыльца растений рода Гусиный лук (G.altaica)
Металлографический анализ раннесакского железного топора из кургана могильника Кызылжартас
Структура высокохромистого чугуна
"Корндоги" на поверхности гнилой моркови
Формы выделения серебра в рудах Ново-Лениногорского месторождения
Сложный узор микроструктуры зеренной структуры стали
Ламель стали (маленький прямоугольник на конце палочки)
Neuronal ganglion
Шагреневая кожа
Двойники
Излом
Узор кристаллизации
Следы времени: коррозионные язвы на поверхности стали 12Х18Н10Т
Игловидные выделения моноклинной β’’ – фазы в микроструктуре сплава САВ-1 (Al – Mg - Si)
Дефекты упаковки и зародыши мартенсита деформации в аустенитной стали
АОО Назарбаев университет
Наноодуванчики
Букет из оксида цинка
Структура ядро-оболочка (углеродное волокно@оксид цинка)
Полиметаллическая глобула с ядром и линейно-упорядоченной структурой (шлак медного производства)
Карбиды вольфрама в никелевой матрице интерференционный контраст (не участвует в конкурсе)
Минералы руды, освещенные плоскополяризованным косым отраженным светом (не участвует в конкурсе)
Поверхностное упрочнение стали (не участвует в конкурсе)
Полимерное волокно в поляризованном свете (не участвует в конкурсе)
Мозаичное изображение образца текстиля, содержащего множество нейлоновых волокон (не участвует в конкурсе)
Пленка перовскита CsPbBr3 в полимерной матрице (не участвует в конкурсе)
Лес многостенных углеродных нанотрубок образует полотно (торцевое сечение) на кремневой пластине (не участвует в конкурсе)
Рыльце цветка Arabidopsis thaliana, критическая сушка рыльца с последующим покрытием золотом (не участвует в конкурсе)
Cуспензия пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae (не участвует в конкурсе)
Срез чип-конденсатора под углом 90° на пакетной подложке с EDS-изображениями (не участвует в конкурсе)
Шов от лазерного скрайбирования перовскитного монокристалла (не участвует в конкурсе)
Коррозия переводного вала механических часов (не участвует в конкурсе)
Кристалл перовскита MAPbBr3 перед полировкой (не участвует в конкурсе)
Сплав никилида титана с памятью формы. Структура на микрошлифе (не участвует в конкурсе)
Микроэлектроника — тонкопленочный перовскитный фотодиод с лазерным скрайбингом (не участвует в конкурсе)
Бетон до и после магнетронного наполнения с мишени платины вакуумной камере (не участвует в конкурсе)