Es wird ein Protokoll zum Starten und stabilen Einfangen ausgewählter dielektrischer Mikropartikel in Luft vorgestellt.
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Methodenartikel
Es wird ein Protokoll zum Starten und stabilen Einfangen ausgewählter dielektrischer Mikropartikel in Luft vorgestellt.
Wir demonstrieren eine Methode, um ein ausgewähltes dielektrisches Mikroteilchen in Luft mit Hilfe des Strahlungsdrucks einer optischen Einstrahl-Gradientenfalle einzufangen. Zufällig gestreute dielektrische Mikropartikel, die an einem Glassubstrat haften, werden mit Hilfe von Ultraschallschwingungen, die von einem piezoelektrischen Wandler (PZT) erzeugt werden, kurzzeitig abgelöst. Dann hebt der optische Strahl, der auf ein ausgewähltes Partikel fokussiert ist, es in die optische Falle, während die schwingungsangeregten Mikropartikel auf das Substrat zurückfallen. Ein Teilchen kann am Nennfokus des Fangstrahls oder an einer Position oberhalb des Fokus (hier als Schwebeposition bezeichnet) gefangen sein, wo die Schwerkraft die Rückstellkraft bereitstellt. Nach der Messung kann das gefangene Partikel kontrolliert an einer gewünschten Position auf dem Substrat platziert werden.
In diesem Protokoll wird ein experimentelles Verfahren zur selektiven optischen Fallenbelastung in Luft beschrieben. Zunächst wird der Versuchsaufbau kurz vorgestellt. Zweitens werden der Aufbau und die Fertigung eines PZT-Halters und eines Mustergehäuses detailliert dargestellt. Die optische Fallenbelastung eines ausgewählten Mikropartikels wird dann mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen demonstriert, einschließlich der Probenvorbereitung, des Starts in die Falle und der Verwendung elektrostatischer Kraft, um die Teilchenbewegung in der Falle anzuregen und die Ladung zu messen. Abschließend präsentieren wir aufgezeichnete Teilchentrajektorien der Brownschen und ballistische Bewegungen eines in der Luft eingeschlossenen Mikropartikels. Diese Trajektorien können zur Messung der Steifigkeit oder zur Überprüfung der optischen Ausrichtung durch Zeitbereichs- und Frequenzbereichsanalyse verwendet werden. Die selektive Fallenbeladung ermöglicht es einer optischen Pinzette, ein Partikel und seine Veränderungen bei wiederholten Fallenbeladungen reversibel zu verfolgen und so die Wechselwirkung zwischen Partikel und Oberfläche zu untersuchen.
Ashkins berichtet die Beschleunigung und das Einfangen von Mikroteilchen durch Strahlungsdruck im Jahr 1970 1 Sein Roman Erfolg förderte die Entwicklung von optischen Trapping Techniken als primäres Werkzeug für die Grundlagenforschung der Physik und Biophysik. 2, 3, 4, 5 Bisher wurde die Anwendung von optischen Einfangen konzentrierte sich hauptsächlich auf flüssigen Umgebungen, und einen sehr weiten Bereich von Systemen zu untersuchen, von dem Verhalten von Kolloiden zu den mechanischen Eigenschaften von einzelnen Biomolekülen verwendet. 6, 7, 8 Anwendung von optischen Fallen zu gasförmigen Medien, erfordert jedoch einige neue technische Probleme zu lösen.
Vor kurzem optische Fallen in Luft / Vakuum zunehmend wurde in der Grundlagenforschung eingesetzt. Da optische levitation bietet potenziell nahezu vollständige Isolierung eines Systems aus der Umgebung, die optisch levitierten Partikel für das Studium der Quantengrundzustände in kleinen Objekten, 4 Messung Hochfrequenz Gravitationswellen, 9 und der Suche nach fraktionierte Ladung ein ideales Labor wird. Außerdem 10 ermöglicht die niedrige Viskosität von Luft / Vakuum eine Trägheit zu verwenden , um die momentane Geschwindigkeit eines Brownsche Teilchen 11 zu messen und zu ballistischen Bewegung über einen weiten Bereich von Bewegung über die linearen federartigen Regelung zu schaffen. 12 Daher detaillierte technische Informationen und Verfahren für optische Fallen in gasförmigen Medien haben wertvoller für den breiteren Forschungsgemeinschaft geworden.
Neue experimentelle Techniken sind erforderlich, Nano- / Mikropartikel in optischen Fallen in gasförmigen Medien zu laden. Ein piezoelektrischer Wandler (PZT), eine Einrichtung, die Strom umwandeltic Energie in mechanisch-akustischen Energie, verwendet worden , um kleine Partikel in optischen Fallen in Luft / Vakuum - 5, 12 , da die erste Demonstration der optischen Schwebe zu liefern. 1 Seitdem haben mehrere Ladetechniken vorgeschlagen worden , kleinere Teilchen unter Verwendung von flüchtigen Aerosolen durch einen kommerziellen Vernebler 13 oder einen akustischen Wellengenerator erzeugt zu laden. 14 Die schwimmenden Aerosole mit festen Einschlüsse (Partikel) zufällig in der Nähe des Fokus passieren und durch Zufall gefangen. Nachdem das Aerosol eingefangen wird, verdampft das Lösungsmittel und das Teilchen verbleibt in der optischen Falle. Jedoch sind diese Verfahren nicht gut geeignet, um die gewünschten Partikel aus einer Probe zu identifizieren, um eine ausgewählte Partikel laden und seine Veränderungen zu verfolgen, wenn von der Falle freigegeben. Dieses Protokoll soll Details neue Praktizierende auf selektiven optischen Falle Laden in Luft zu versorgen, einschließlich des Experimentesal-Setup, die Herstellung einer PZT Halter und Probengehäuse, Trap-Laden, und die Datenerfassung mit der Analyse der Partikelbewegung zugeordnet ist sowohl in der Frequenz- und Zeitbereich. Protokolle für die in flüssigen Medien Trapping wurden ebenfalls veröffentlicht. 15, 16
Die gesamte Versuchsaufbau ist auf einem kommerziellen invertierten optischen Mikroskop entwickelt. Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung der Einrichtung verwendeten Schritte der selektiven optischen Falle Laden zu demonstrieren: Die Ruhe Mikroteilchen befreien, die gewählte Teilchen mit dem fokussierten Strahl Anheben Messen seiner Bewegung, und sie auf dem Substrat wieder setzt. Zuerst Translationsstufen (quer und vertikal) werden verwendet, um eine ausgewählte Mikropartikel auf dem Substrat zu dem Fokus eines Trapping-Laser (Wellenlänge 1064 nm) durch eine Objektivlinse (near-infrared korrigiert Langarbeitsabstand Ziel fokussiert zu bringen: NA 0,4 ist, Vergrößerung 20X, Arbeits distance 20 mm) durch das transparente Substrat. Dann wird eine piezoelektrische Werfer (ein mechanisch vorgeladene Ring-PZT) erzeugt Ultraschallvibrationen, die Haftung zwischen Mikroteilchen und einem Substrat zu brechen. Somit kann jeder befreite Partikel vom Einzelstrahl Gradient Laser trap auf dem ausgewählten Partikel konzentriert angehoben werden. Sobald das Teilchen eingefangen ist, wird es in der Mitte des Proben Gehäuse zur elektrostatischen Anregung mit zwei Platten parallel leitende übersetzt. Schließlich zeichnet eine Datenerfassung (DAQ) System gleichzeitig die Partikelbewegung, erfasst durch einen Quadranten-Photodetektor Zelle (QPD) und dem angelegten elektrischen Feld. Nach Beendigung der Messung wird die Partikel steuerbar auf das Substrat gelegt, so daß es wieder in einer reversiblen Art und Weise eingefangen werden kann. Dieser Gesamtprozess kann mehrere hundert Mal ohne Partikelverlust wiederholt werden, um Änderungen zu messen, wie Kontaktelektrisierung mehrere Fang Zyklen auftreten über. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Artikel foder Details. 12
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Achtung: Bitte lesen Sie alle relevanten Sicherheitsprogramme vor dem Experiment. Alle experimentellen Verfahren in diesem Protokoll beschrieben werden, in Übereinstimmung mit dem NIST LASER Sicherheitsprogramm sowie andere einschlägigen Bestimmungen durchgeführt. Bitte achten Sie darauf, die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Laserschutzbrille für die spezifische Wellenlänge und Leistung ausgelegt zu wählen und zu tragen. trocken Nano- / Mikropartikel Handhabung können zusätzliche Atemschutz erforderlich.
1. Design und Herstellung einer PZT-Halter und eine Probe-Gehäuse
2. Optische Trap-Laden eines ausgewählten Mikroteilchen
3. Datenerfassung
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Die PZT-Launcher ist so konzipiert, eine CAD-Software-Paket. Hier verwenden wir eine einfache Sandwich - Struktur für die Vorbelastung (a PZT eingespannt mit zwei Platten), wie in Abbildung 2. Die PZT Halter und das Probengehäuse gezeigt , kann aus einer Vielzahl von Materialien und Verfahren hergestellt werden. Für eine schnelle Demonstration, wählen wir den 3D - Druck mit thermoplastischen wie in 2d dargestellt ist . Basierend auf den vorgefertigten Ko...
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Der piezoelektrische Abschuß soll die dynamische Leistung eines ausgewählten PZT zu optimieren. Die richtige Auswahl von PZT-Materialien und das Management von Ultraschallschwingungen sind die wichtigsten Schritte, um ein erfolgreiches Experiment zu erhalten. PZTs haben unterschiedliche Eigenschaften in Abhängigkeit von der Art des Wandlers (bulk oder gestapelt) und Komponentenmaterialien (hart oder weich). Eine Masse Typ PZT aus einem harten piezoelektrischen Material wird aus den folgenden Gründen ausgewählt. Erstens ...
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Die Autoren erklären, dass keine konkurrierenden finanziellen Interessen bestehen.
Alle Arbeiten wurden mit Unterstützung des National Institute of Standards and Technology durchgeführt. Bestimmte kommerzielle Geräte, Instrumente oder Materialien werden identifiziert, um das Verständnis dieses Protokolls zu fördern. Eine solche Identifizierung bedeutet weder eine Empfehlung oder Billigung durch das National Institute of Standards and Technology, noch bedeutet sie, dass die identifizierten Materialien oder Ausrüstungen notwendigerweise die besten verfügbaren für den Zweck sind.
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| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| ScotchBlue Malerband Original | 3M | 3M2090 | |
| Scotch 810 Magic Tape | 3M | 3M810 | |
| Funktions-/Arbiträrsignalgenerator | Agilent | HP33250A | |
| Stromversorgung/Digitaler Spannungslieferant | Agilent | E3634A | |
| Piezoelektrischer Ringwandler | American Piezo Company | Artikel91 | |
| Elektrooptischer Modulator | Con-Optics | 350− 80-LA | |
| Verstärker für elektrooptischen Modulator | Con-Optics | 302RM | |
| Mitutoyo NIR unendlich korrigiertes Objektiv | Edmund Optik | 46-404 | Hergestellt von Mitutoyo und vertrieben von Edmund Optics |
| LOCTITE SUPER GLUE LONGNECK BOTTLE | Loctite | 230992 | |
| 3D-Drucker | MakerBot | Replicator 2 | |
| Polylactic Saures (PLA) Filament | MakerBot | True Red PLA Small Spool | |
| Datenerfassungssystem | National Instruments | 780114-01 | |
| Quadrantenzell-Photodetektor | Newport | 2031 | |
| Translationstisch | Newport | 562-XYZ | |
| Inverses optisches Mikroskop | Nikon Instruments | EclipsTE2000 | |
| Fluoreszenzfilter (grün) | Nikon Instruments | G-2B | |
| Floh3/CCD-Kamera | Punktgrau | FL3-U3-13S2M-CS | Trapping-Laser |
| Diodengepumptes Neodym-Yttriumvanadat (Nd:YVO4) | Spectra Physics | J20I-8S-12K/ BL-106C | |
| Indiumzinnoxid (ITO) Beschichtete Deckgläser | SPI liefert | 06463B-AB | Polystyrol-Mikropartikel |
| Schnell trocknende Silberfarbe | Tedpella | 16040-30 | |
| Dri-Cal Größenstandards | Thermo Scientific | DC-20 | |
| Optische Faser | Thorlabs | P1− 1064PM-FC-5 | Bodenplatte |
| Aluminiumplatte | Thorlabs | CP4S | |
| Hochspannungs-Endstufe | TREK | PZD700A M/S |
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