Une méthode pour préparer des colloïdes Janus catalytiquement actifs qui peuvent « nager » dans les fluides et déterminer leurs trajectoires 3D est présentée.
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Une méthode pour préparer des colloïdes Janus catalytiquement actifs qui peuvent « nager » dans les fluides et déterminer leurs trajectoires 3D est présentée.
Nous rapportons une méthode pour préparer des colloïdes Janus catalytiquement actifs qui « nagent » dans les fluides et décrivons comment déterminer leur mouvement 3D à l’aide de la microscopie à fluorescence. Une méthode couramment utilisée pour que les colloïdes catalytiquement actifs produisent un mouvement amélioré consiste à utiliser une distribution asymétrique du catalyseur. Ici, cela est réalisé en revêtant par centrifugation une couche dispersée de colloïdes polymères fluorescents sur un substrat plane plat, puis en utilisant un dépôt directionnel en phase vapeur de platine pour recouvrir à moitié la surface colloïdale exposée, créant ainsi une structure « Janus » à deux faces. Les colloïdes Janus sont ensuite remis en suspension du substrat plan dans une solution aqueuse contenant du peroxyde d’hydrogène. Le peroxyde d’hydrogène sert de carburant au catalyseur de platine, qui se décompose en eau et en oxygène, mais seulement d’un côté du colloïde. L’asymétrie se traduit par des pentes qui produisent un mouvement amélioré, ou « nage ». Un microscope à fluorescence, associé à une caméra vidéo, est utilisé pour enregistrer le mouvement des colloïdes individuels. Le centre de l’émission fluorescente est trouvé à l’aide de l’analyse d’image pour fournir une coordonnée x et y pour chaque image de la vidéo. Tout en maintenant la position focale du microscope fixe, l’émission de fluorescence du colloïde produit un motif d’anneau concentrique caractéristique qui fait l’objet d’une analyse d’image pour déterminer la position z relative des particules. De cette façon, des trajectoires 3D pour le colloïde nageant sont obtenues, ce qui permet de mesurer avec précision la vitesse de nage, et de détecter des phénomènes physiques tels que la gravitaxie, qui peuvent biaiser le mouvement des colloïdes.
Dispositifs de natation catalytiques sont à petite échelle, les colloïdes untethered capables de générer de manière autonome le mouvement dans des environnements fluidiques. 1,2 Ces dispositifs suscitent un intérêt de recherche importants car ils ont le potentiel pour permettre à de nouvelles fonctions intéressantes telles que la délivrance de médicaments, 3 laboratoires sur un transport de puce 4 et assainissement de l' environnement. 5 un exemple largement étudié sont catalytiques nageurs "Janus". 6 Ces particules tirent leur nom ayant deux côtés distincts, ou faces (Janus est un deux devant dieu romain). D'un côté est une activité catalytique et capable d'effectuer une réaction de décomposition, tandis que l'autre est inerte. En présence de molécules de carburant dissous appropriées, la réaction chimique asymétrique qui en résulte crée des gradients autour des colloïdes qui peuvent produire un mouvement par l' intermédiaire d' auto-diffusiophorèse / électrophorèse. 7
Caractériser le mouvement de ces objets se déplaçant rapidement est cha llenging et de nombreuses observations expérimentales à ce jour ont été limitées à 2D. Cependant, les applications éventuelles sont susceptibles d'exploiter catalytique dispositifs de natation capacité de se déplacer à travers des solutions en vrac en 3D. 8 Pour y remédier, nous décrivons ici un protocole qui permet des trajectoires 3D précises pour les appareils de natation à déterminer. Cette méthode est basée sur l' interprétation des structures cycliques produites par de colloïdes fluorescents discussion observés avec un objectif à focale fixe, 9 et est facile à appliquer à l' aide de microscopes non modifiés classiques. En décrivant clairement cette méthode ici, d'autres chercheurs dans ce domaine bénéficieront en étant en mesure d'accéder à ces informations 3D. Cela aidera perspectives futures sur les caractéristiques de mouvement pour les appareils de natation. La preuve de ce potentiel est donné par le rapport récent de dispositifs de natation étant dirigé par gravité, 10,11 comportement qui peut le plus facilement être visualisé par l'application de tracking 3D. 11
ove_content "> Cet article documente également clairement une méthode pour fabriquer des dispositifs catalytiques de natation de particules Janus, qui sera d'autre avantage de normaliser les méthodes à travers les groupes de recherche existants enquêter sur ces dispositifs, et en outre guider les nouveaux chercheurs intéressés à faire et d'enquêter sur les appareils de natation.ATTENTION: S'il vous plaît consulter toutes les fiches de données de sécurité des matériaux pertinents avant utilisation. Le peroxyde d'hydrogène utilisé dans ce protocole est nocif, et l'évolution de l'oxygène gazeux lorsqu'il est exposé au platine présente un risque d'explosion. Utilisez tous les contrôles de sécurité appropriés au cours de ce protocole, y compris les contrôles techniques lors de la manipulation des solutions de peroxyde (hottes) et de l'équipement de protection individuelle (lunettes de sécurité, des gants et une blouse de laboratoire).
1. Faire catalytique Particules Janus
2. "natation" Particules Janus
3. Observation microscopique
La figure 1 montre une dispersion typique de colloïdes sur une lame de verre propre avant le dépôt de platine. La figure 2 montre une image typique SEM rétrodiffusée pour une demi - platine revêtu Janus nageur, sous ce mode d'imagerie de la région de platine revêtu produit de contraste lumineux. La couche souhaitée de platine hémisphérique est apparente. La figure 3 montre l'apparition d'un fluorescent Janus nageur typique dans des conditions d'éclairage optimales fixées dans la gomme gellane. Le nageur se présente comme un élément d'anneau symétrique, et il est le rayon de l'anneau qui peut être utilisé pour déterminer la position z du colloïde par rapport à la position de mise au point. La figure 4 montre des sections représentatives de la distribution d'intensité de la luminosité radiale est utilisé en combinaison avec des algorithmes d'analyse d'image pour localiser avec précision le centre et le rayon apparent du colloïde. Figure 5 g> contient une courbe d'étalonnage obtenue en utilisant un échantillon fixé colloïdale et un microscope stade z traduction calibrée pour relier taille colloïdale apparente et la distance de la position de mise au point. Cette courbe est ajustée à une fonction cubique, qui est utilisé pour convertir rayon apparent en coordonnées z. Enfin, la figure 6 montre un typiques x, y, z trajectoire pour un nageur Janus des particules fluorescentes.

Figure 1. image optique de 1,9 um de diamètre des microsphères de polystyrène. Les microsphères sont dispersées sur une lame de verre nettoyée avant le dépôt de platine. La barre d'échelle représente 40 um. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
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Figure 2. Image de rétrodiffusion SEM d'un 1,9 um de diamètre des microsphères de polystyrène. Les microsphères sont présentés après le dépôt de platine. La barre d'échelle représente 2 pm. S'il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 3. images d' étalonnage d'un diamètre de 4,8 um fluorescent sphère en polystyrène fixé dans la gomme gellane enregistrée à l' aide d' un objectif 20X (0,4 NA). Les distances ci - dessous chaque image indique la distance du plan focal de l'objectif ci - dessus de la sphère. Comme l'image est défocalisé de 0 pm à 200 pm l'image mise au point d'un brillant disque change à un anneau lumineux, dont le rayon dépend de grossissement, le Spherla taille de l' e et sa distance par rapport au plan focal. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 4. X, y, z procédure de suivi des particules. Un ensemble d'algorithmes d'auto-écrite est utilisée pour d' abord localiser le centre (x, y) de l'anneau lumineux par extraction d' une série de lignes verticales et horizontales et de trouver le moyen mi point entre les pics lumineux (a). Le rayon de l' anneau est alors calculée à partir de l'intensité du pic d'une spline adaptée aux pixels gris moyenne des valeurs de rayonnement à partir du centre de l' anneau (b). S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 5. Z coordonnée tableau d'étalonnage pour les sphères Janus obtenues en mesurant le rayon de l' anneau lumineux de sphères fixes dans la gomme gellane (voir figures 3 et 4). Le tableau d'étalonnage est utilisé par nos algorithmes pour convertir le rayon de l' anneau mesurée à un z- coordonnées. S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.

Figure 6. Une trajectoire d'un dispositif fluorescent typique Janus de natation de la sphère. Une séquence d'images de l'appareil de natation mobile a été enregistré sur une période de 30 secondes à une vitesse de 33 Hz de trame. Le (x, y, z) les coordonnées de la trajectoire ont été obtenus en plaçant le centre de l' anneau lumineux (Figurer 4 (a)) et en comparant le rayon de l' anneau mesuré au tableau d'étalonnage pour chaque image de la séquence (figures 4 (b) et 5). S'il vous plaît cliquer ici pour voir une version plus grande de cette figure.
De nombreuses variables dans le protocole de préparation de platine particules Janus auront une incidence sur les trajectoires observées. Les paramètres tels que décrits à l'aide de particules de 2 pm de diamètre donnera des vitesses de propulsion de l'ordre de 10 um par seconde. Si des particules plus petites sont utilisées, les vitesses augmentent, tout en augmentant la taille des particules diminue la vitesse de propulsion. 12 Les détails du protocole d'évaporation vont également modifier les trajectoires observées. Dans ce protocole actuel, une distribution clairsemée des colloïdes est recommandée, en même temps que l'évaporation de métal perpendiculaire à l'orientation de la diapositive. Ces conditions se traduisent par des structures Janus symétriques comme le montre la figure 2, qui conduisent à des trajectoires linéaires dans les limites de diffusion de rotation brownien. 13 Inversement, si colloïdes serré emballés sont soumis à regardant dépôt d'angle, puis la symétrie de la capsule Janus peut être rompu , pour induire la filature comportement. 14 Le particles produites ici affichent un mouvement relativement isotrope dans les trois dimensions; si les revêtements de platine plus épais, ou plus grandes particules sont utilisées, un biais ou gravitaxis vers le haut peuvent être conférées. 11 Les détails du stockage des colloïdes Janus après la fabrication peut également effectuer les vitesses de nage observées. La surface de la platine propre énergie superficielle élevée sortant de l'étape d'évaporation est sensible à la contamination de surface par exemple à partir d' hydrocarbures, en particulier des thiols. 15
En outre, les propriétés de la solution dans laquelle les colloïdes Janus sont remises en suspension sont essentiels pour l'observation propulsion. Faibles concentrations de peroxyde se traduira par des vitesses plus lentes, comme la vitesse de mouvement produisant la réaction de décomposition réduit. 6 En outre, de faibles concentrations de sels se traduira par une réduction spectaculaire de la vitesse de propulsion. 7
Une caractéristique clé des colloïdes produits ici est leur neflottabilité UTRAL, ce qui les rend appropriés pour le suivi 3D. En général , le domaine des dispositifs de natation a prêté peu d' attention aux effets 3D, en partie en raison de quelques exemples importants étant fabriqués à partir de métaux denses, les obligeant à rapidement les sédiments, 16 mais aussi en raison des difficultés et des frais associés à la réalisation des mesures nécessaires. inconvénients clairs pour certaines méthodes de suivi 3D établies existent pour ces colloïdes se déplaçant rapidement, par exemple, la microscopie à balayage laser confocal peut manquer de la résolution temporelle pour enregistrer un nombre suffisant d'images pour résoudre les trajectoires. Dans ce contexte, la méthode que nous présentons ici a l'avantage important de ne nécessiter qu'une seule image pour permettre une estimation des coordonnées z, ce qui permet par conséquent des cadences élevées. En outre, comme coordonnée z la reconstruction ne repose que sur le contraste relatif du colloïde hors de mise au point dans des trames individuelles, au lieu de l'intensité de fluorescence absolue, elle est résistante aux effets de trempe et clignotantesdans fluorophore. Ces avantages sont possibles au détriment d'une profondeur de champ réduite sur lequel la reconstruction de la trajectoire 3D est possible, et l'exigence de colloïdes ne se chevauchent pas bien séparés. Nous espérons que la description du protocole permettra à d'autres groupes de recherche ayant un intérêt dans le comportement 3D pour leurs appareils de natation pour accéder à ces informations et franchement avec un haut degré de précision. Il est clair que l'élargissement de la compréhension de ces appareils à la 3D ouvrira une gamme importante de phénomènes et de futures applications intéressantes. Les lecteurs intéressés par de plus amples détails sur l'analyse des trajectoires sont dirigées vers la référence 17, qui décrit les artefacts communs dans les systèmes de propulsion et de la façon d'assurer une quantification précise des vitesses de propulsion.
Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Ce travail a été soutenu par la bourse d’accélération de carrière EP/J002402/1 de l’EPSRC.
| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Évaporateur | Moorfield (Royaume-Uni) | Évaporateur Minilab 80 E-beam | |
| Microscope | Nikon | Eclipse LV100 | |
| Source lumineuse à fluorescence | Nikon | Nikon B2A | |
| Cube de | Objectif Nikon | 20X, 0,45 NA | |
| Cuvette | Hellma | quartz fondu, 40 x 10 x 1 mm | |
| Mélangeur vortex | IKA | Lab Dancer S2 | |
| Revêtement par centrifugation | Laurell Technologies Corp. | Modèle WS-400BZ-6NPP/Lite | |
| Bain à ultrasons | Eumax | 2 litres | |
| Tissu pour lentilles | Whatman | 2105 841 | |
| Peroxyde d’hydrogène | Sigma-Aldrich | 31642-1L | 30 wt % |
| Platinum | Sigma-Aldrich | 267171 | 0.25 mm, 99.99 % |
| Colloids | Thermo Scientific | Fluoro-Max PS microsphères, d = 1.9 ; microns | |
| Solution de décontamination du verre | Fisher Scientific | D/0025/15 | Decon 90 |
| Ethanol | Fisher Scientific | E/0600DF/17 | Absolute Ethanol |
| DI water | Elga | Purelab Option système de filtration (15 MW) | |
| Gomme gellane | Sigma-Aldrich | P8169-100G | « Phytagel » |