我々 は光 nanoplasmonic 光格子中の微小粒子をトラップするための手順について説明します。
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我々 は光 nanoplasmonic 光格子中の微小粒子をトラップするための手順について説明します。
プラズモニック光ピンセットは、従来遠方の光ピンセットの回折限界を克服するために開発しました。プラズモニック光格子は、様々 なトラップやトランスポートの動作を表わすナノ構造体の配列で構成されています。単純な正方形 nanoplasmonic 光格子中の微小粒子をトラップする実験の手順を報告する.光のセットアップでは、nanoplasmonic 配列のナノ加工について述べる。光学ポテンシャルが 980 nm の波長とエキサイティングなプラズモン共鳴のガウスビームによる金 nanodiscs の配列の照明によって作成されます。粒子の運動は、蛍光イメージングによって監視されます。最適なトラップに使用可能な光学力を高める光熱対流を抑制する方式を述べる.対流の抑制は低温冷却水媒体のゼロに近い熱膨張係数を利用して実現されます。単一粒子輸送と複数の粒子の捕集は、ここで報告されます。
微小粒子の光学トラップはもともと、1970 年代初頭にアーサー Askin によって開発されました。その発明以来、技術をマイクロ ・ ナノマニピュレーション1,2のための多目的なツールとして開発しました。従来光トラップ、遠方に基づく原理本質的にによって制限されます前記捕捉力が大幅に低下、その空間的閉じ込めで回折 (以下、〜半径の粒子の3法)3このような回折限界を克服するために研究者は、プラズモニック金属ナノ構造を用いたエバネッ セント光フィールドに基づいて近接場光学トラップ技術を開発したと、さらに、ナノスケールのトラップ オブジェクトをダウン。単一タンパク質分子は、実証4,をされている5,6,7,8,9,10,11。また、プラズモニック光格子は、マイクロとナノ粒子と複数粒子積層11,12の長距離輸送を授与する周期プラズモン ナノ構造の配列から作成されます。光格子中のトラップを破壊する 1 つの主要な障害は光熱対流といくつかグループ14,15,16,17によってその効果を明らかにする努力を行った。グリーン関数を用いたと Baffouらポイント ヒーターとして各プラズモニック ナノ構造をモデル化した温度分布を計算して、実験的検証、モデル14。・ トゥーサンのグループはまた粒子流速計15プラズモン誘起対流を測定しています。著者のグループも近距離と対流輸送を特徴とし、光熱対流16,17を抑制するエンジニア リング戦略を示した。
ここプラズモニック光格子を用いた光学セットアップとトラップ実験の具体的には詳細な手順の設計を提案します。光学ポテンシャルは緩く集束ガウスビームのゴールドの nanodiscs の配列を照明によって作成されました。低温 (~ 4 ° C) にサンプルを冷却することにより最適なトラップを光熱対流を抑制する方式はここ17について述べる。ブジネスク近似の下で自然対流速度uの一桁の見積もりは u によって与えられる 〜L2 gβΔT / v、 Lが熱源と Δ の長さスケールTは、加熱による基準温度上昇です。 g及びβは、それぞれ重力加速度と熱膨張係数。4 ° C の近くの温度で水媒体の密度を表わす異常温度依存性とゼロに近い熱膨張係数と、それゆえ、非常に小さな光熱対流につながります。
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1 です光セットアップ
注: 光のセットアップの原理は 図 1 に示す。
。2。ナノ加工
3。冷却システムおよびその温度校正サンプル
注: 冷却ステージ設計例を 補足図 2 に示します
。4。微粒子のトラップ
適切な容積比と microcentrifugetube の脱イオン水で直径 2 μ m のポリスチレン粒子のマイクロアクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
実験では CCD カメラで記録された単一粒子軌道と各粒子の軌跡16を抽出するカスタム プログラムで処理された画像。代表的な結果は、図 3 とビデオ 1直径 2 μ m. 光格子中の複数の粒子虚飾が観察された微小球の表示されます。粒子の代表的な動画から抽出した連続した画像は、図 4に表示されます。直径 2 μ m の微粒子な充填構造 (hcp) をすぐに六角形微粒子のクラスター形成を見ることが 1 つ。テック要素をオフにするサンプルすることができますを暖めても観測された閉じ込められたクラスターは、光熱対流による分散でしょう。
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ここで説明する手順日常的にトラップを確実に再現することができます。使用可能な光の格子をデザインする一般的な実証的ガイドライン プラズモニック nanoarray、interdisc の距離に匹敵するサイズを使用して粒を捕捉します。単一プラズモニック ナノ構造と比較して、ここで大幅に使用される ~ 4 ° C にサンプルを冷却によって与えられる高い光出力と組み合わせて光学格子デザインはトラップ確率を向上させます。トラップ サイトとしても分離、プラズモニック ナノ構造体を使用している場合 1 つは微粒子のプラズモニック ナノ構造近く有効なトラップ ボリュームへの移行のための長い時間を待つ必要があります。また、批判的にディスク間距離の増加粒子蓄積の確率が減少します。注、1 つは、部屋の温度が、使用可能な光の力でプラズモニック光格子を用いたトラップ実験を実行することもは非常に制限されます。また、低光パワーで 1 つは長い時間を待つ必要が (~ 1 h) 微粒子のトラップ イベント。通常、我々 は粒子の運動を記録し、数分内でトラップ イベントを拾うに CCD カメラをオンに。適用レーザ電源は 10 mW です。高い光出力で微粒子の大量の集計を観察...
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著者が明らかに何もありません。
Y. t. Y. は資金援助科学技術 [許可番号最も 105-2221-E-007-MY3 省許可番号 105N518CE1 と 106N518CE1 の下、国立清華大学から認めたいと思います。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 熱電冷却素子 | Thorlabs | TEC 1.4-6 | 試料冷却用TEC素子 |
| RTD温度計 | オメガエンジニアリング | RTD温度計 969C | |
| 前方赤外線カメラ | FLIR | FLIR | 温度監視用IRカメラ |
| 発光ダイオード光源 | 蛍光イメージング用照明用Touchbright | ||
| 長作動距離対物レンズ | オリンパス | LMPLFLN | サンプルの照明とイメージング用 |
| 光学トラップキット | Thorlabs | OTKB/M | |
| カバースリップ | の厚さ 0.17 mm | ||
| 走査型電子顕微鏡 | 日立 | SEM-日立 S3400N | |
| 電子ビームブランカー | DEBEN | PCDビームブランカー | 走査型電子顕微鏡にブランカーを追加 |
| 熱蒸発器 | SYSKEY テクノロジー | ||
| マスクアライナー | カール・サス | MJB 3 | マーカー製造用 |
| 電子ビームレジスト | シグマ・アルリッチ | PMMA 120K | 電子ビームリソグラフィー用 |
| 電子ビームレジスト | シグマ・アルリッチ | PMMA 960K | 電子ビームリソグラフィー用 |
| 蛍光標識ポリスチレン微小球 | ポリサイエンス | 直径2μm | |
| バイポーラトランジスタ | マウザー | 2N3904 | 数量2 TECドライバ回路用 |
| バイポーラトランジスタ | マウザー | 2N3906 | 数量2 TECドライバ回路用 |
| MOSFETパワートランジスタ | マウザー | IRF5305 | 数量2 TECドライバ回路用 |
| MOSFETパワートランジスタ | マウザー | IRF131ON | 数量2 TECドライバ回路用 |
| 10 kΩ 抵抗 | MOUSER | 数量 6 TEC ドライバー回路用 | |
| 910 Ω | Mouser | 数量 2 TEC ドライバー回路用 | |
| フォトレジスト | Microchemicals | AZ4620 | マーカー製造用 |
| アセトン | Sigma Alrich | マーカー製造用 | |
| OTKB/M 蛍光モジュール | Thorlabs | OTKB-FL/M | |
| 蛍光フィルターセット | Thorlabs | MDF-FITC | フルオレセインイソチオシアネート(FITC) |
| 用超音波洗浄機 | デルタ | DC150H | リフトオフステップ用 |
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