Los métodos presentados en este artículo replica los utilizados en nuestro trabajo anterior1 para estudiar efectos de fototérmica de nanoescala influir en motores rotativos nanorod oro impulsado por la luz. Variantes de la plataforma experimental se ha utilizado en varias publicaciones relacionadas2,3,4,5,6,7,8, 9.
Pinzas ópticas son ampliamente utilizadas para el control de posición, la fuerza y el ímpetu linear transferencia a escalas pequeña longitud en física, biología e Ingeniería10,11,12,13,14 . Angular momentum por luz circularmente polarizada se puede emplear para el control de movimiento adicionales porque continuamente transferencia de torsión a objetos atrapados15. Combinando óptica transferencia lineal y momento angular, entonces es posible construir no invasiva nanomotors rotatorio con potencial para diversas aplicaciones, tales como el suministro de medicamentos en las células16,17, a nanoescala cirugía18y nanofluídica activo19, entre otros.
Mediante el uso de nanopartículas metálicas como objeto de manipulación por luz, uno puede aprovechar las ventajas de resonancias de plasmón superficial localizada (LSPR), que proporcionan grandes secciones ópticas, alta sensibilidad a cambios ambientales y campo grande mejoras20,21,22,23. Esto ha llevado a una gran cantidad de estudios en el límite entre la plasmónica y manipulación óptica8,24,25,26,27. La fuerte interacción de materia de luz proporcionada por LSPR nos ha permitido diseñar una plataforma donde son capaces de manejar nanobarras de oro para girar en las frecuencias de rotación récord en agua2pinzas láser circular polarizada. Mediante el seguimiento del movimiento browniano de una rotación nanorod, puede obtenerse información detallada sobre su ambiente y temperatura3,5. Análisis espectroscópico simultáneo proporciona un canal de información adicional independiente para analizar la temperatura local y la estabilidad morfológica del nanorod giratoria1. Una gama de sistemas y configuraciones se han utilizado para estudiar y aplicar movimiento de rotación de pinzas ópticas, generando importantes conceptos en el campo28,15,29,30 , 31 , 32. sin embargo, la mayoría de estos estudios ha versado objetos varios micrómetros en diámetro mientras que un nanorod solo da acceso al régimen del tamaño del nanómetro. Además, cuando gold nanorods se utilizan como el nanomotor rotatorio, esfuerzo de torsión es eficientemente transfieren principalmente vía dispersión2,33. Esto disminuye el riesgo de sobrecalentamiento de la partícula atrapada3,34,35.
En el siguiente método, describiremos los pasos necesarios para construir un sistema capaz de captura óptica eficiente y rotación de nanopartículas metálicas. Las nanobarras de oro considerados en estos estudios tienen alta dispersión secciones representativas, y la presión de la radiación resulta para ser más fuerte que la fuerza lucha contra gradiente en la dirección de propagación. Para todavía confinar las partículas en 3D, utilizamos el equilibrio de fuerza entre la repulsión coulombiana de una superficie de vidrio y la fuerza de dispersión de láser en la dirección de propagación. Esta configuración captura 2D grandemente amplía la gama de partículas capturable, en comparación con pinzas ópticas 3D estándar, y puede ser fácilmente combinado con campo oscuro la proyección de imagen óptica y espectroscopía.
Una nanopartícula atrapada y giratoria metal interactúa con su entorno, y toda la información sobre esta interacción está contenida en su movimiento y propiedades espectrales. Después de describir cómo construir la pinza óptica circular polarizada, por lo tanto, también describiremos cómo integrar instrumentación para sondear la dinámica de rotación y para la medición de espectros de dispersión de Rayleigh en el montaje experimental. El resultado es una plataforma versátil para los estudios de los fenómenos de rotación de nanoescala en física, química y biología.
Este protocolo asume que el investigador tiene acceso a coloidales nanopartículas metálicas adecuados, preferiblemente solo nanobarras de oro cristalino. Nanorods de oro pueden ser comprados a empresas especializadas o sintetizados en el laboratorio con métodos de química húmeda. Nanorods utilizados en nuestros experimentos fueron hechos por el método semilla-mediada del crecimiento descrito en Ye et al. 201336. Es ventajoso si la morfología y propiedades ópticas de las nanopartículas están bien caracterizadas, por ejemplo mediante medidas de extinción óptica y microscopía electrónica (SEM). Figura 1 muestra los datos registrados de estas mediciones representativas nanorod tipos1.
Un esquema del protocolo es el siguiente: en la primera sección, describimos la construcción de las pinzas ópticas basadas en polarización circular. En la segunda sección, se describe cómo extraer información del nanomotor registrando sus propiedades de dispersión y dinámica rotacional. La frecuencia de rotación y el movimiento browniano rotacional de la partícula atrapada es medido usando la espectroscopia de correlación de fotones por proyección de luz láser backscattered filtrada a través de un polarizador lineal de un detector rápido píxel3. Ajustando los datos a una función de autocorrelación teórica, la frecuencia de rotación y el tiempo de decaimiento de la difusión browniana rotacional pueden ser extraído2,3. Las propiedades ópticas de las nanopartículas atrapadas y rotación se miden usando la espectroscopia de campo oscuro, que proporciona información complementaria sobre la partícula y su entorno. En la tercera sección, se describe el procedimiento experimental para la captura y la rotación de nanobarras de oro.
El protocolo descrito hasta este punto es un camino directo a un sistema de funcionamiento Circular polarizado pinzas ópticas para rotación de nanopartículas. Sin embargo, a veces surgen problemas que demanda adicional la atención. En la cuarta sección, describiremos algunos de los problemas comunes que hemos encontrado y cómo resolverlos. Estos incluyen temas relacionados con propiedades ópticas de nanopartículas a estabilidad pobre trampa (4.1), bajas frecuencias de rotación debido a la polarización circular suboptimal causada por beamsplitter birrefringencia (4.2), pegarse de nanopartículas en la superficie de vidrio debido a la repulsión coulombiana insuficiente (4.3) y desviación de la señal característica de la autocorrelación (4.4).