אנו מתארים הליך ללכוד שטיחות מיקרו-חלקיקים בתוך סריג אופטי nanoplasmonic.
הרשמה ל-JoVE נדרשת לצפייה בתוכן זה. התחברו או התחילו בגרסת ניסיון בחינם.
אנו מתארים הליך ללכוד שטיחות מיקרו-חלקיקים בתוך סריג אופטי nanoplasmonic.
פינצטה אופטית plasmonic פותחה כדי להתגבר על גבולות עקיפה של פינצטה אופטית השדה הרחוק קונבנציונלי. סריג אופטי plasmonic מורכב מערך של nanostructures, אשר מוצג מגוון של השמנה והתנהגויות תחבורה. מדווחים את ההליכים ניסיוני ללכוד מיקרו-חלקיקים בתוך סריג אופטי פשוטה nanoplasmonic מרובע. אנחנו מתארים גם את ההתקנה אופטי את nanofabrication של מערך nanoplasmonic. פוטנציאל אופטי נוצר על-ידי הארת מערך של זהב nanodiscs עם קרן גאוסיאנית 980 באורך גל של nm, תהודה פלזמון מרגש. התנועה של חלקיקים מנוטרת על ידי קרינה פלואורסצנטית הדמיה. ערכת לדכא את הסעת חום photothermal מתואר גם להגדיל הכוח האופטי שמיש להשמנה אופטימלית. דיכוי של הסעת חום מושגת על ידי קירור הדגימה לטמפרטורה נמוכה, תוך ניצול המקדם הרחבה תרמי כמעט אפסי של מדיום מים. תחבורה חלקיק יחיד והן מרובות חלקיקים השמנה מדווחים כאן.
לכידה אופטית של חלקיקי מיקרו-סולם פותחה במקור על ידי ארתור Askin בשנות השבעים המוקדמות. מאז ההמצאה שלו, הטכניקה פותחה ככלי רב תכליתי עבור מיקרו - ו nanomanipulation1,2. קונבנציונלי אופטי השמנה בהתבסס על השדה הרחוק התמקדות עיקרון מטבעו מוגבל על ידי עקיפה בבידוד המרחבי שלה, שבו הכוח השמנה מפחיתה באופן דרמטי (הבאים ~חוק3 עבור חלקיק של רדיוס ) 3. כדי להתגבר על מגבלות דיפרקציה כזו, חוקרים פיתחו טכניקות לכידה אופטית ליד שדה בהתבסס על השדה אופטי evanescent באמצעות plasmonic nanostructures מתכתי ואובייקטים, יתר על כן, לכידה של ננו. מולקולות חלבון יחיד כבר הפגינו4,5,6,7,8,9,10,11. יתר על כן, השבכה אופטי plasmonic נוצר מתוך מערכים של nanostructures plasmonic תקופתי שוחח ארוכות טווח הובלה של מיקרו - חלקיקים ואת מספר החלקיקים הערימה11,12. מכשול רציני כדי לשבש את ההשמנה בסריג אופטי הסעת חום photothermal, המאמצים נעשו התירי את השפעותיו על ידי מספר קבוצות14,15,16,17. באמצעות פונקציית גרין, Baffou. ואח שמחשבת פרופיל הטמפרטורה מידול כל ננו-מבנה plasmonic כמו תנור נקודה, ואז השפעול לאמת שלהם דגם14. הקבוצה של Toussant יש גם מדדו את הסעת חום פלזמון-induced עם חלקיקים velocimetry15. הקבוצה של המחבר גם מאופיין תחבורה שדה- והן convectional, הפגינו אסטרטגיית הנדסה לדכא את photothermal הסעת חום16,17.
כאן אנו מציגים את העיצוב של התקנה אופטי והליך מפורט במיוחד עבור ניסויים השמנה עם סריג אופטי plasmonic. פוטנציאל אופטי נוצר על-ידי הארת מערך של זהב nanodiscs עם קרן גאוסיאנית ממוקד באופן רופף. ערכת לדכא את הסעת חום photothermal על ידי לצנן את הדגימה לטמפרטורה נמוכה (~ 4 ° C) להשמנה האופטימלי הוא גם לתאר כאן17. תחת קירוב בוסינסק, סדר גודל להעריך מהירות הסעת חום טבעי u ניתנת על ידי u ~L-2 - gβ-ΔT / v, איפה L אורך קנה המידה של מקור החום, Δ T היא העלייה בטמפרטורה יחסית ההפניה בשל החימום. g וβ הן תאוצת הכובד ואת מקדם הרחבה תרמי, בהתאמה. בטמפרטורות ליד 4 ° C, הצפיפות של המדיום מים תערוכות התלות טמפרטורה חריגה, זה מיתרגם מקדם הרחבה תרמי כמעט אפסי ולכן הסעת חום photothermal vanishingly קטן.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
1-הגדרת אופטי
הערה: העיקרון של ההתקנה אופטי מודגם באיור 1.
2. Nanofabrication
3. לדוגמה קירור מערכת, כיול טמפרטורה שלה
הערה: המדגם קירור עיצוב במה מוצג משלים באיור 2.
4. השמנה של Microparticles
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
חלקיקים בודדים נרשמו על ידי מצלמת CCD בניסוי שלנו, התמונות עובדו ואז עם תוכנית מותאמת אישית כדי לחלץ של החלקיק בכל מסלול16. התוצאות נציג מוצגים באיור 3 ו 1 וידאו ספירות-מיקרו עם קטרים של 2 מיקרומטר. הסממנים מרובות חלקיקים בתוך השבכה אופטי נצפו. תמונות רצופים המופק וידאו נציג התנועה של החלקיק מוצגות באיור4. עבור microparticles של קוטר 2 מיקרומטר, ניתן לראות קיבוץ באשכולות של microparticles ...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
ההליך המתואר כאן מאפשרת לקורא להתרבות בצורה אמינה השמנה על בסיס יומי. קו מנחה כללי אמפיריים לעצב סריג אופטי שמיש היא להשתמש בגודל דומה עבור nanoarray plasmonic, מרחק interdisc, וכלא גודל החלקיקים. העיצוב סריג אופטי בשיתוף עם הכוח האופטי גבוהה המוענקת על ידי קירור לדוגמה כדי ~ 4 ° C משמש כאן באופן משמעותי בהשוואה של יחיד, מבודד plasmonic ננו-מבנה, מגבירה את ההסתברות השמנה. אם nanostructures אז נפרדנו, plasmonic משמשים כאתרי השמנה, אחד צריך לחכות זמן רב ההעברה של microparticles אמצעי האחסון השמנה יעיל ליד nanostructures pl...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
המחברים אין לחשוף.
י' ט' י' רוצה לאשר מימון תמיכה מ את משרד המדע והטכנולוגיה תחת גרנט מספרי ביותר 105-2221-E-007-MY3 מהאוניברסיטה הלאומית צינג הואה תחת גרנט מספרים 105N518CE1 ו- 106N518CE1.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| אלמנט קירור תרמו-אלקטרי | Thorlabs | TEC 1.4-6 | אלמנט TEC לקירור מדגם |
| מדחום RTD | אומגה הנדסה | מדחום RTD 969C | |
| מצלמת אינפרא אדום צופה פני עתיד | FLIR | FLIR | מצלמת IR אחת לניטור טמפרטורה |
| מקור אור דיודה פולטת אור | Touchbright | מקור אור להארה להדמיית פלורסנט | |
| מטרת עבודה למרחק ארוך | Olympus | LMPLFLN | להארת הדגימה והדמיה |
| ערכת מלכודת אופטית | Thorlabs | OTKB/M | |
| החלקה | 0.17 מ"מ | ||
| מיקרוסקופ אלקטרונים סורק | היטאצ'י | SEM-Hitachi S3400N | |
| מנקה קרן | אלקטרונים DEBEN | PCD beam blanker | ה-blanker מתווסף למיקרוסקופ האלקטרונים הסורק |
| מאייד תרמי | SYSKEY | ||
| מיישר מסכות | Karl Suss | MJB 3 | לייצור סמן |
| התנגדות קרן אלקטרונים | סיגמא אלריך | PMMA 120K | עבור ליתוגרפיה של קרן אלקטרונית |
| התנגדות קרן אלקטרונים | סיגמא אלריך | PMMA 960K | עבור ליתוגרפיה של קרן אלקטרונית |
| מיקרוספירות פוליסטירן עם תווית פלואורסנט | . | 2 אום קוטר | |
| טרנזיסטור דו קוטבי | עכבר | 2N3904 | כמות 2 למעגל נהג TEC |
| עכבר טרנזיסטור דו קוטבי | 2N3906 | כמות 2 למעגל נהג | |
| TEC כמות טרנזיסטור כוח MOSFET | עכבר | IRF5305 | 2 למעגל נהג |
| TEC כמות טרנזיסטור כוח MOSFET | עכבר | IRF131ON | 2 למעגל נהג TEC |
| עכבר | נגד 10 kOhm | 6 למעגל נהג TEC | |
| 910 אוהם נגד | עכבר | כמות 2 למעגל נהג TEC | |
| מיקרוכימיקלים פוטו-רזיסטים | AZ4620 | לייצור סמן | |
| אצטון | סיגמא אלריך | לייצור סמן | |
| מודול פלואורסצנטי ל-OTKB/M, חוטים מטריים | Thorlabs | OTKB-FL/ | |
| Thorlabs | MDF-FITC | עבור פלואורסצאין איזותיוציאנט (FITC) | |
| מנקה אולטרסאונד | דלתא | DC150H | למדרגת ההרמה |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.