Сами наночастицы в оптический микроскоп наблюдать не удастся, но можно увидеть их движение при специальном освещении и измерить их размер, зная вязкость среды, в которой они движутся, как броуновские.
На фотографии приведен один кадр видео из наблюдения за движением наночастиц латекса R=135 нм в воде. Сами частицы не видны, но видно рассеяние от них - белые точки и светло-красные круглые сгустки. Наблюдение происходило на объективе 100 крат под 90 градусов к лазерному лучу. Зная траекторию движения частицы и вязкость среду, в которой она движется, по формуле Эйнштейна-Стокса можно оценить гидродинамический радиус частицы.
На видео показано несколько секудн из жизни наночастиц, снятые при помощи оптического микроскопа.
Get the Flash Player to see this player.
Наночастицы латекса R=135 нм в воде, наблюдение в оптический микроскоп, освещение лазером. Белые точки - рассеяние от наночастиц попавших в фокус объектива и лазерный луч. Можно наблюдать за их движением.
Видео на ютубе. Броуновское движение наночастиц.
И интересна Ваша точка зрения: с каким лазером получится более эффективно: зеленым или красным?
Если говорить об эффективности, как о максимальной способности рассеивать свет, то вероятно синий был бы эффективным, но надо еще смотреть на реализацию измерения в области "железа".
"Паспорта" бывают разными...
Вот как раз мой вопрос про то, как определена вариация размера частиц?