Золотой шарик
Шар золота, извлечённый с сохранением природной формы из кварцевожильного образца с помощью селективного растворения матрицы по разработанной в Институте запатентованной методике. Месторождение Акбакай, Шахта №1, горизонт 120 м, жила главная. Состав шара: Au 98 %, Ag 2 %. Один из сотен извлечённых шаров, демонстрирующих сложное строение. Сформировался при прохождении золотоносного флюида через газовожидкое включение.
Ловец света
Оптическое изображение композита карбоната кобальта в матрице поливинилового спирта, полученное методом тёмного поля.
Дендритная структура
Дендритная структура, сформированная в процессе кристаллизации металла после термического воздействия. На микрофотографии наблюдается развитая система дендритов с чётко выраженными первичными и вторичными ветвями, ориентированными в направлении теплоотвода. Верхняя область характеризуется высокой плотностью и дисперсностью дендритной морфологии, что свидетельствует о повышенной скорости охлаждения материала. Нижняя часть изображения отличается более однородной и сглаженной структурой, соответствующей основному металлу или зоне переплава. В данной области отмечается наличие отдельных пор и микродефектов, обусловленных усадочными явлениями и процессами газовыделения при затвердевании
Формирование сложного микро- и нанопористого оксидного покрытия на титане методом МДО
Поверхность титанового образца, полученная методом микродугового оксидирования (МДО), характеризуется развитой пористой структурой с наличием кратерообразных образований и микротрещин. На SEM-изображении наблюдаются поры различного диаметра, равномерно распределённые по поверхности, что свидетельствует о интенсивных плазменно-электрохимических процессах в ходе формирования покрытия. Формирование подобных структур связано с локальными микродуговыми разрядами, сопровождающимися высокими температурами и быстрым охлаждением, что приводит к образованию оксидного слоя с неоднородной морфологией. Наличие сферических частиц и наплывов указывает на процессы плавления и последующей кристаллизации материала.
TiO2 nanoflowers
На поверхности образца наблюдаются иерархические цветкоподобные структуры TiO₂ (nanoflowers), собранные из радиально расходящихся наностержней (nanorods). Каждый “цветок” представляет собой 3D-агрегат: наностержни исходят из общего центра/ядра и образуют плотную, но пористую архитектуру с большим числом межстержневых каналов.
Последний кристалл
Данный рисунок показывает микроструктуру пористой керамики. Крупная гексагональная частица α-SiC сформировалась в результате высокотемпературного полиморфного перехода β→α, сопровождающегося механизмом Оствальдовского созревания. Повышенная диффузия и возможный перенос вещества через газовую фазу способствовали росту отдельных зерен за счёт растворения мелких частиц. Анизотропия кристаллической структуры α-SiC обусловила формирование характерной шестигранной морфологии.
Признаки сенсибилизации
Зародыши карбидов хрома на границах зерен в аустенитной хромоникелевой стали 12Х18Н9 (отжиг при 650C).
Сосуд времени
Продольный срез одиночного коралла в биокластическом известняке. Шлиф биокластического известняка с фоссилизированным организмом, напоминающим сосуд. Образ отражает сохранённую в камне память древнего морского мира.
Исследование древесного угля
Исследование древесного угля
«Микроскопическая осень»
На микрофотографии наблюдается высокодисперсная кристаллическая структура, сформированная пластинчатыми частицами неправильной формы, образующими сложную иерархическую морфологию. Отдельные кристаллические фрагменты накладываются друг на друга, формируя текстуру, визуально напоминающую слой опавшей листвы на поверхности лесной почвы. Выраженная анизотропия частиц и развитая поверхность агломератов свидетельствуют о процессах кристаллизации, сопровождающихся формированием тонких слоистых структур. Неоднородность размеров частиц указывает на многостадийный механизм формирования мелкодисперсного порошка сукцината серебра, полученного взаимодействием сукцината калия и нитрата серебра.
Золото в сульфидах
Золото (Au) в борните (Bor), развивающемся между зерен пирита (Py).
«Тлеющий древесный рельеф»
Микроструктура характеризуется выраженной фрагментацией с формированием пластинчатых и удлинённых элементов, напоминающих обугленные древесные структуры. Неровные изломы, развитая шероховатость и хаотичная ориентация частиц создают сложный рельеф поверхности. Наблюдаемая морфология отражает неоднородность распределения компонентов и формирование многослойной полимерной матрицы на основе производных целлюлозы.
Дрозофила (Drosophila)
Снимок получен в режиме темного поля (DF) методом стекинга по фокусу.
Однородная ферритно-перлитная структура
Образец вырезан из оси черновой для железнодорожного подвижного состава, отполирован и протравлен спиртовым раствором азотной кислоты. Микроструктура образца ферритно-перлитная с равномерным распределением компонентов. Увеличение х100
Галечный нанопляж
На снимке представлена структура нетронопоглощающего покрытия из борида титана после отжига при 900 ºС. Покрытие разработано в лаборатории прикладного и теоретического материаловедения Института ядерной физики. Формируется при DC-магнетронном распылении композитной мишени, состоящей из спечёных порошков титана и карбида бора. Кристаллическая структура - гексапентаборид титана, отличается от аналогов большим содержанием и плотностью распределения бора - основного поглотителя. Предназаначено для хранения отработавшего ядерного топлива, позволяет уменьшить поток тепловых нейтронов для повышения безопасности хранения. При воздействии экстримальных температур происходит ректристаллизаци, что приводит к образованию структуры, напоминающей галечный пляж. Наука бывает красивой и романтичной)
Морфология самородного золота: случайность формы
Любовь к делу - это умение увидеть больше, чем просто форму. Это диалог, в котором внимательный взгляд встречает отклик.
Очень странные дела в микроструктуре: заражение волокна
Изображение демонстрирует поверхность целлюлозного волокна после обработки растворами пчелиного воска в ацетоне и изопропиловом спирте (10 kV, ×1000, 10 мкм). В центре волокно сохраняет упорядоченную структуру, тогда как окружающая область становится шероховатой и покрывается микро масштабными образованиями. Вдохновлённое сериалом «Очень странные дела», изображение передаёт эффект трансформации материала в нечто сложное и почти «живое».
Хозяйка Медной Горы
ковеллин и халькозин с реликтами халькопирита
Flower-shaped crystals of complex perovskite
Flower-shaped crystals of complex perovskite. Изображение, полученное с помощью оптической микроскопии, показывает поликристаллическую пленку сложного перовскита, демонстрирующую характерную морфологию в форме цветка, где отдельные зерна размером в десятки микрометров (~50 мкм) обладают радиальной симметрией с темным центром зарождения и распространяющимися наружу дендритными или ламеллярными структурами, напоминающими лепестки. Эти домены разделены яркими, четко выраженными границами зерен, что указывает на вариации кристаллической ориентации, толщины или оптического контраста. Наблюдаемая структура возникает в результате локализованного зарождения с последующим анизотропным радиальным ростом кристаллов, что приводит к иерархическим, самоорганизующимся структурам по всей пленке. Контраст
Лабиринт из углеродных наностен
На данном изображении, полученном методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), представлена разветвлённая трёхмерная сеть углеродных наностен (CNWs), формирующих сложную лабиринтоподобную архитектуру на поверхности подложки. Вертикально ориентированные графеноподобные наноструктуры образуют взаимосвязанную пористую систему с нерегулярными ячейками, напоминающими наноразмерный лабиринт. Яркие контуры соответствуют тонким краям наностен, эффективно рассеивающим электронный пучок, тогда как более тёмные области отражают внутренние полости и подложку, подчёркивая выраженную трёхмерность структуры. Такая морфология характеризуется высокой удельной поверхностью и развитой системой открытых каналов, что делает углеродные наностены перспективными для применения в сенсорах, энергетических уст
Кальцит
Агрегат кальцита с характерной ромбоэдрической морфологией и выраженными гранями роста.
Карборунд, Карбид кремния кристаллический
Карборунд (карбид кремния, SiC) представляет собой кристаллический материал с высокой твёрдостью и устойчивостью к внешним воздействиям. В микроскопе он проявляет зернистую структуру с чётко выраженными границами кристаллов и анизотропными оптическими свойствами, особенно заметными в поляризованном свете. Для проведения исследования образец был предварительно подготовлен. Сначала он был разрезан на заготовку необходимого размера с использованием петрографического отрезного станка Buehler PetroThin. Далее поверхность образца подвергалась последовательной шлифовке на полуавтоматическом шлифовально-полировальном станке Buehler AutoMet 250 с применением абразивов различной зернистости, что позволило устранить неровности и следы резки. После этого была выполнена тонкая полировка до получения г
Микроструктура природного образца
Образец представляет собой природный материал, исследованный под микроскопом. На изображении наблюдается структура поверхности с выраженными линиями и текстурой. Анализ позволяет изучить морфологические особенности и строение материала. Данный образец может использоваться для учебных и научных целей в области инженерной экологии.
Золотые ландшафты: конфокальное изображение слюны на SERS-подложке
На изображении представлен микромир биологической среды, зафиксированный с помощью конфокальной микроскопии на SERS-подложке на основе золота. Неоднородная структура поверхности образует сложный «ландшафт», где золотые наноструктуры усиливают локальные электромагнитные поля, позволяя выявить тонкие особенности распределения молекул слюны. Контрастные участки отражают зоны усиленного сигнала, формируемые эффектом гигантского комбинационного рассеяния. Переплетение текстур и оттенков создает впечатление абстрактной карты, где физика света встречается с биохимией живых систем. Изображение демонстрирует потенциал SERS как высокочувствительного инструмента для анализа биологических образцов на микро- и наноуровне.
«Жук в воде»
«Жук в воде». Частицы Mg2Si, дислокации, нановыделения Si и дислокационные петли. Реакторный сплав САВ-1 (Al-Mg-Si). Оболочка стержня тонкого регулирования активной зоны реактора ВВР-К. Облучение 1021н/см2.
Идеальный многослойный Ti3C2Tx MXene
Ideal accordion-like multilayer Ti3C2Tx MXene
Структура макропористого криогеля в 3D визуализации
3D снимок макропористого полимерного криогеля полученый на флуоресцентном микроскопе
образца Черепаховая (панцирная) структура медных сульфидов
Под микроскопом срастание халькозина и халькопирита образует форму, напоминающую панцирь черепахи. Светлые металлические прожилки создают рисунок, похожий на сегменты панциря, а тёмные включения формируют контуры, придающие минералу сходство с силуэтом черепахи. Зерна халькозина заполняют инстерстиции халькопирита, а также расположен по краям зерен халькопирита. Такая текстура возникает в результате взаимного прорастания медных сульфидов при гидротермальных процессах. Структура характеризуется неравномерным сетчато-дендритным распределением минералов, что свидетельствует о сложной стадии минералообразования.
Перлит
На фотографии изображена ферритно-перлитная микроструктура доэвтектоидной стали при увеличении х1000. Четко видна дисперстность перлита.
Органогенный известняк
Органогенный известняк с частичной перекристаллизацией и развитием вторичного карбонатного цемента в трещинах.
Цветоподобные наноструктуры гидроксиапатита
Иерархические кристаллы гидроксиапатита самособираются в сложные цветоподобные структуры. Радиально ориентированные нанопластинки формируют сложные микроструктуры, напоминающие миниатюрный минеральный сад.
Кристаллический ландшафт перовскита
Данный снимок раскрывает сложную архитектуру кристаллической структуры перовскита на наномасштабе. Контрастные области отражают упорядоченность атомной решётки и формирование кристаллических доменов. Подобные структуры лежат в основе уникальных электронных и оптических свойств материала.
Кристаллический ландшафт кремния
Сканирующая электронная микроскопия раскрывает скрытый мир металлургического кремния. На поверхности частиц видны слоистые структуры, напоминающие миниатюрные горные хребты и каньоны. Параллельные ламеллярные линии формируются в результате кристаллизации и последующего хрупкого разрушения материала. Эти микромасштабные структуры отражают внутреннюю организацию кремния и демонстрируют сложность процессов его формирования.
Микросферы под микроскопом
Изображение получено методом сканирующей электронной микроскопии (SEM) и демонстрирует морфологию ансамбля микросфер различного диаметра. Сферические частицы формируют плотную трехмерную структуру, где более крупные микросферы окружены множеством мелких частиц, создавая иерархическую микроструктуру. Такое распределение размеров отражает процессы нуклеации и роста частиц во время синтеза материала. Поверхности микросфер имеют различную текстуру — от гладкой до слегка шероховатой, что может свидетельствовать о различиях в механизмах формирования и агрегации. Контраст изображения подчеркивает пространственную организацию частиц, напоминающую микроскопический ландшафт, где сферы разных масштабов образуют сложную и упорядоченную структуру. Параметры съёмки: сканирующая электронная микроскопи
Эстетика оптической анизотропии: микромир природного камня в поляризованном свете
Под поляризованным светом кристаллические структуры раскрываются как космический ландшафт. На масштабе всего 100 микрометров рождается вселенная из переливающихся фаз, где напряжения и границы зерен превращаются в сияющие континенты. Цвета — это не пигмент, а физика: интерференция света в анизотропной структуре материала. Микроскопия позволяет увидеть не просто образец, а динамику его внутренней энергии — замороженную историю формирования вещества.
Рост кристалла в поляризованном свете
Образец представляет собой кристаллическое вещество, полученное методом кристаллизации из водного раствора на предметном стекле. После нанесения капли раствора образец был высушен при комнатной температуре, в результате чего сформировались игольчатые кристаллические структуры радиального типа. Съёмка выполнена в поляризованном свете, позволяющем наблюдать интерференционные цвета, обусловленные анизотропией кристаллической структуры.
Оптические снимки фуллерита
Оптические снимки фуллерита
Исследование радиационно-индуцированных процессов в приповерхностных слоях на ВЭС (AlTiZrYNb).
Тонкая структура покрытия на основе нитридов высокоэнтропийного сплава (ALTIZRYNB)N, определенная КЭМС методом на ядрах имплантированного железа-57. На поверхности присутствует значительное количество капельной фракции, что характерно для покрытий, получаемых методом вакуумно-дугового испарения катода.Толщина покрытия неоднородна и составляет ~ 8-10 мкм и не изменяется при облучении, так как эффекты распыления поверхности незначительны вследствие малого флюенса облучения. Механические свойства в результате облучения ионами железа изменяются незначительно, увеличение микротвердости не превышает 10%.
Бериллид титана после облучения
Образец бериллида титана, произведен в Казахстане. На снимке изображение поверхности образца после облучения на Ускорителе заряженных частиц.
Фрамбоиды и россыпь кристалликов пирита в межзерновом пространстве песчаника
Фрамбоиды и россыпь кристалликов пирита в межзерновом пространстве песчаника. Диагенетический процесс пиритизации, ухудшающий коллекторские свойства пород и состав пластовых вод и являющийся индикатором восстановительных условий осадконакопления
Золотой шарик
Ловец света
Дендритная структура
Формирование сложного микро- и нанопористого оксидного покрытия на титане методом МДО
TiO2 nanoflowers
Последний кристалл
Признаки сенсибилизации
Сосуд времени
Исследование древесного угля
«Микроскопическая осень»
Золото в сульфидах
«Тлеющий древесный рельеф»
Дрозофила (Drosophila)
Однородная ферритно-перлитная структура
Галечный нанопляж
Морфология самородного золота: случайность формы
Очень странные дела в микроструктуре: заражение волокна
Хозяйка Медной Горы
Flower-shaped crystals of complex perovskite
Лабиринт из углеродных наностен
Кальцит
Карборунд, Карбид кремния кристаллический
Микроструктура природного образца
Золотые ландшафты: конфокальное изображение слюны на SERS-подложке
«Жук в воде»
Идеальный многослойный Ti3C2Tx MXene
Структура макропористого криогеля в 3D визуализации
образца Черепаховая (панцирная) структура медных сульфидов
Перлит
Органогенный известняк
Цветоподобные наноструктуры гидроксиапатита
Кристаллический ландшафт перовскита
Кристаллический ландшафт кремния
Микросферы под микроскопом
Эстетика оптической анизотропии: микромир природного камня в поляризованном свете
Рост кристалла в поляризованном свете
Оптические снимки фуллерита
Исследование радиационно-индуцированных процессов в приповерхностных слоях на ВЭС (AlTiZrYNb).
Бериллид титана после облучения
Фрамбоиды и россыпь кристалликов пирита в межзерновом пространстве песчаника