Investigations of Complex Self-Assemblies

Loading...
Thumbnail Image

URL

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2018-08-03

Date

2018

Major/Subject

Mcode

Degree programme

Language

en

Pages

75 + app. 39

Series

Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 133/2018

Abstract

The demand for ever more complex nanostructures calls not only for new design concepts and synthetic protocols, but also incorporation of more advanced characterization methods and more refined data analysis tools.  In this thesis, challenges to characterize complex molecular and colloidal self-assemblies are explored using model systems. In Publication I we study the molecular self-assembly of polyelectrolyte complexes into multicompartment micelles with intricate ''turbine-like'' surface morphologies. We demonstrate how conventional 2D transmission electron microscopy (TEM) is not sufficient to resolve such morphologies and thus 3D reconstruction based on electron tomography (ET) is needed. In Publication II we show how ET allows resolving chiral templated ionic self-assemblies of gold nanoparticles on cellulose nanocrystals. In Publication III, ET allows resolving capsid-like hollow superstructures of cobalt nanoparticles driven by hydrogen bonding between the nanoparticle ligands. In Publications III and IV we also investigate how molecular simulations can aid the interpretation of the experimental findings. Publication IV discusses structural characterization of pentablock quintopolymeric vesicular superstructures in solvent media. In simpler block copolymers, various staining methods allow the identification of the self-assembled domains. In self-assemblies involving 5 different microdomains resolving the microdomains and their structures was a real challenge. We implemented advanced inversion methods such as total variation in ET to differentiate between the different blocks of the self-assemblies.  We discuss in detail the nature and mathematics of forward and inverse problems, including the specific cases ET and dynamic light scattering (DLS). We also show how the use of conventional spectroscopic methods, such as DLS and its data analysis routines, can result in fallacious conclusions when applied to complex self-assemblies, thus demonstrating the need for more diverse data collection in combination with Bayesian analysis for reliable inference.  The investigations of this thesis pave way towards more advanced characterization methods and data analysis in electron microscopy and light scattering, which we foresee to be increasingly required for understanding the future complex self-assemblies.

Alati monimutkaistuvien nanosysteemien tuottaminen ja syntetisoiminen ei vaadi ainoastaan kehittyneempiä karakterisointimenetelmiä vaan myös perusteellisempaa data-analyysiä.  Tässä työssä karakterisoinnin haasteita lähestytään molekulääristen ja kolloidaalisten itsejärjestäytyneiden mallisysteemien kautta. Julkaisussa I tutkitaan polyelektrolyyttien molekulääristä itsejärjestäytymistä monimutkaisiksi misellirakenteiksi. Julkaisussa osoitetaan miten eri rakenteita ei voida erottaa toisistaan perinteisillä elektronimikroskopian (TEM) 2D-kuvantamismenetelmillä, vaan sen sijaan on turvauduttava elektronitomografiaan (ET) perustuvaan 3D-kuvantamiseen. Julkaisussa II tutkitaan kultananopartikkelien kiraalista järjestäytymistä selluloosan nanokiteiden ympärille ja osoitetaan että ET mahdollistaa näiden rakenneanalyysin. Julkaisussa III taas tutkitaan ET:n avulla vetysitoutuvien kobolttinanopartikkeleiden itsejärjestäytymistä ontoiksi palloiksi. Kyseisessä julkaisussa ja Julkaisussa IV tutkitaan myös miten simulaatiot auttavat kokeellisten tulosten tulkinnassa. Julkaisu IV käsittelee viisilohkopolymeerin itsejärjestäymistä monimutkaisiksi vesikkeliryppäiksi. Yksinkertaisempien lohkopolymeerien tutkimuksessa värjääminen mahdollistaa lohkorakenteiden tunnistamisen TEM-kuvantamisessa. Sen sijaan tässä työssä viiden lohkorakenteen erotteleminen oli hyvin haastavaa. Siksi työssä hyödynnettiin molekyylisimulaatiota sekä edistyneempiä inversiomenetelmiä, kuten totaalivariaatioregularisointia, ET:n datan käsittelyyn lohkorakenteiden järjestäytymisen selvittämiseksi.  Käymme läpi suoriin ja inversio-ongelmiin liittyvää matematiikkaa, tarkemmin ET:n ja dynaamisen valonsironnan (DLS) osalta. Osoitamme myös miten spektroskopiamenetelmät, kuten DLS perinteisine data-analyysimenetelmineen, voivat johtaa virheellisiin päätelmiin mikäli niitä käytetään monimutkaisten itsejärjestäytyneiden rakenteiden tutkimiseen. Tämä osoittaa, että monipuolisempi data ja bayesiläinen analyysi ovat tarpeen luotettavien päätelmien tekemiseksi.  Tässä työssä esitellyt tutkimukset viitoittavat tietä kehittyneempien karakterisointi- ja data-analyysimenetelmien käytölle elektronimikroskopiassa ja valonsironnassa. Tällaisilla tekniikoilla tullee olemaan tulevaisuudessa yhä kasvava merkitys monimutkaisten itsejärjestäytyneiden rakenteiden tutkimuksessa.

Description

Supervising professor

Ikkala, Olli, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland

Thesis advisor

Houbenov, Nikolay, Dr., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland

Keywords

block copolymers, cellulose nanocrystals, metal nanoparticles, micelles, vesicles, dynamic light scattering, transmission electron microscopy, tomograph, Bayesian inference, inverse problems, lohkopolymeerit, selluloosan nanokiteet, nanopartikkelit, misellit, vesikkelit, dynaaminen valonsironta, läpivalaisuelektronimikroskopia, tomografia, bayesiläinen päättelyy, inversio-ongelmat

Other note

Parts

  • [Publication 1]: Tina I. Löbling, Johannes S. Haataja, Christopher V. Synatschke, Felix H. Schacher, Melanie Müller, Andreas Hanisch, André H. Gröschel, and Axel H. E. Müller. ”Hidden Structural Features of Multicompartment Micelles Revealed by Cryogenic Transmission Electron Tomography”. ACS Nano, 8, 11, 11330–11340, September 2014.
    DOI: 10.1021/nn504197y View at publisher
  • [Publication 2]: Johanna Majoinen, Jukka Hassinen, Johannes S. Haataja, Heikki T. Rekola, Eero Kontturi, Mauri A. Kostiainen, Robin H. A. Ras, Päivi Törmä, and Olli Ikkala. ”Chiral Plasmonics Using Twisting Along Cellulose Nanocrystals as a Template for Gold Nanoparticles”. Adv. Mater., 28, 5262–5267, May 2016.
    DOI: 10.1002/adma.201600940 View at publisher
  • [Publication 3]: Nonappa, Johannes S. Haataja, Jaakko V. I. Timonen, Sami Malola, Peter Engelhardt, Nikolay Houbenov, Manu Lahtinen, Hannu Häkkinen, and Olli Ikkala. ”Reversible Supracolloidal Self-Assembly of Cobalt Nanoparticles to Hollow Capsids and Their Superstructures”. Angew. Chem. Int. Ed., 56, 6473–6477, May 2017.
    DOI: 10.1002/anie.201701135 View at publisher
  • [Publication 4]: J. S. Haataja, N. Houbenov, V. Aseyev, P. Fragouli, H. Iatrou, R. Sougrat, N. Hadjichristidis and O. Ikkala. ”Polymersomes With Asymmetric Membranes And Self-Assembled Superstructures Using Pentablock Quintopolymers Resolved by Electron Tomography”. ChemComm, 54, 1085–1088, April 2018.
    DOI: 10.1039/C7CC07306B View at publisher
  • [Errata file]: Errata Johannes S. Haataja DD-133/2018 publication P1

Citation