공 초점 현미경은 매력적인 현탁액을위한 모델 시스템으로 공부하는 이미지 정지 흐르는 콜로이드 폴리머의 혼합물에 사용된다. 이미지 분석 알고리즘은 기하 구속에 의한 변화를 측정 콜로이드 입자의 구조 및 동적 메트릭을 계산하는 데 사용된다.
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공 초점 현미경은 매력적인 현탁액을위한 모델 시스템으로 공부하는 이미지 정지 흐르는 콜로이드 폴리머의 혼합물에 사용된다. 이미지 분석 알고리즘은 기하 구속에 의한 변화를 측정 콜로이드 입자의 구조 및 동적 메트릭을 계산하는 데 사용된다.
매력적인 입자 간 상호 작용이 제한 콜로이드 현탁액의 동작은 직접 조립 1-3, 약물 전달 4 재료의 합리적인 디자인, 개선 된 탄화수소 복구 5-7, 에너지 저장 8 유동성 전극에 중요합니다. 형광 콜로이드 및 비 흡착 중합체를 함유하는 현탁액은 범위와 입자 간 장르의 강도, 각각 중합체 컨트롤의 입자 반경 농도 관성 중합체 반경의 비로서, 모델 시스템을 호소하고있다. 중합체 특성 및 콜로이드의 체적 분율을 튜닝함으로써, 콜로이드 유체가 클러스터의 유체, 겔, 결정 및 유리 구를 얻을 수있다. 공 초점 현미경, 형광 현미경의 변형은, 광학적으로 투명한 형광 샘플이 묘화 될 수있게 높은 공간 및 세 가지 차원의 시간 해상도를 가진. 이 기술, 작은 핀홀이나에서 현미경 광학계의 초점 체적 벗어나는 시료의 영역에서 블록들 출사 형광 슬릿. 결과적으로, 초점 평면에서의 샘플 만 얇은 부분이 묘화된다. 이 기술은 특히 단일 입자의 규모 밀도 콜로이드 현탁액의 구조와 역학을 조사하는 데 적합합니다 : 입자는 가시 광선을 사용하여 해결 될 수있을만큼 큰 상업 공 초점 시스템 (10)의 전형적인 스캔 속도로 캡처 할 정도로 천천히 확산 . 스캔 속도 및 분석 알고리즘의 개선은 흐르는 현탁액 11-16,37의 양적 공 촛점 이미징을 사용할 수있다.이 논문에서, 우리는 좁은 상 거동 및 콜로이드 고분자 혼합물의 유동 특성을 조사하는 공 초점 현미경 실험을 보여줍니다. 우리는 먼저 콜을 준비밀도와 굴절율이다 OID 중합체 혼합물 일치. 다음으로, 우리는 얇은 쐐기 모양의 세포에 변화 감금에서 대기 밀도 콜로이드 고분자 혼합물 이미징을위한 표준 프로토콜을보고합니다. 마지막으로, 우리는 마이크로 유동 중에 콜로이드 중합체 혼합물을 이미징하는 프로토콜을 설명한다.
이 논문은 대기 흐르는 국한 콜로이드 고분자 두의 혼합물 및 세 가지 차원와 (b) 입자 추적 및 상관 관계 상 거동 및 유동 특성에 대한 정량적 인 정보를 얻기 위해 생성 된 이미지의 분석 () 공 초점 영상을 보여줍니다.
매력적인 입자 간 상호 작용 콜로이드 현탁액은 직접 조립 1-3, 약물 전달 4, 개선 된 탄화수소 복구 5-7, 에너지 저장 8 재료로 기술 응용 프로그램에서 보편적으로 나타납니다. 이러한 응용 프로그램의 일반적인 특징은 입자는 노즐, 프린트 헤드, 마이크로, 또는 다공질 미세한 형상을 통해 유입되어야하며, 및 / 또는 얇은 필름 또는 봉으로 형성 될 것입니다. 전자 현미경 (17, 18), x-레이 현미경 (19), 및 레이저 회절 m 등 좁은 형상, 미크론 크기의 콜로이드의 구조를 조사하는 데 사용되는 기술20 icroscopy, 마이크로 스케일의 입자의 구조와 역학을 측정하는데 사용될 수있다. 이러한 기술은, 그러나, 구조 및 동적 메트릭 수치 시뮬레이션 21,22 직항 비교를 위해 계산 될 수있는 개별 입자의 궤적에 대한 액세스를 허용하지 않는다.
공 초점 현미경 형광 샘플의 얇은 부분의 영상을 가능하게 형광 현미경의 변종이다. 콜로이드 과학 (10)의 경우,이 기술은 깊은 밀도 현탁액 내에서 또는 세 가지 차원으로 이미징에 특히 유용합니다. 입자 추적 알고리즘 (23)는 보이는 모든 입자의 궤적을 수득 둘 또는 공 초점 현미경의 입체 시계열에 적용. 결과적으로, 공 초점 현미경 및 입자 추적의 조합 순서 결정 24-27 및 장애를 포함하여, 상 거동, 구조 및 콜로이드 현탁액의 동역학을 연구하기 위해 적용된ED는 28 ~ 31, 젤 32-35 안경.
기타 이미지 분석 알고리즘은 공 초점 현미경의 시계열로부터 입자 동역학을 측정하기 위해 적용될 수있다. 예를 들어, 확산 입자 역학 공 초점 차 동적 현미경 (36)를 사용하여 시간이 지남에 따라 강도의 변동을 분석하여 공부하실 수 있습니다. 입자 변위는 입자 간 간격보다 큰 경우, 입자 화상 유속계 38-40에 근거 화상 상관 관계 (37)는 입자의 속도 프로파일을 측정하기 위해 적용될 수있다. 추적 및 상관 관계 알고리즘의 조합은 콜로이드 역학 느리고 빠른 흐름 11-16,41-45을받은 시스템에서 측정 할 수있다.
우리는 매력적인 콜로이드 현탁액 9 모델로 콜로이드 폴리머의 혼합물을 사용합니다. 이러한 혼합물에서, 매력적인 입자 간 전위의 범위 및 강도 비율을 통해 제어된다입자 반경 및 중합체 및 정전 반발력 농도 관성 중합체 반경 가의 유기 염 (46)의 첨가를 통해 제어된다. 입자 간 상호 작용이 깊게 튜닝 될 수 있으므로, 이들의 혼합물의 고화는 광범위 34,47-51 공 촛점 현미경으로 연구되었다.
여기서 우리는 콜로이드 체적 분율이 Φ 고정 개최되는, 대기 흐르는 콜로이드 고분자 혼합물의 공 촛점 이미징 및 이미지 분석 (37)를 보여 = 0.15, 그 프로브 상 거동 및 이들의 혼합물의 유동 특성에 대한 제한의 효과. 이러한 기술은 굴절되어 입자상 시스템에 광범위하게 적용될 수있다 지수 일치하고있는 입자 및 / 또는 용매를 형광 염료로 표지 할 수있다.
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콜로이드 중합체 혼합물의 하나. 제조
주 :이 프로토콜은 폴리 메틸 메타 크릴 레이트 (PMMA) 입자, 입체적 폴리 (12 - 하이드 록시 산)를 사용하여 안정화 및 표준 다음 합성 하였다 (예 나일 레드, 로다 민 B, 또는 플루오 레세 인 등) 형광 염료로 표지를 사용 조리법 52.
. 2 대기 샘플 실험 : 위상 동작
. 3 흐르는 실험 : 유동 특성
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공 촛점 이미징 및 입자 추적을 설명하기 위해, 우리는 콜로이드 폴리머의 혼합물을 63 ~ 65의 상 거동에 대한 제한의 효과를 조사 하였다. 이 실험을 위해 콜로이드 직경 2 = 0.865 ㎛,. 콜로이드 부피 분율은 Φ = 0.15로 고정시키고 중합체 C (P)의 농도는 0 내지 23.6 ㎎ / ㎖로 변화시켰다. 대표 공 촛점 이미지는 그림 2 (63), 왼쪽 열에 표시됩니다. 추적 알고리즘을 사용하여 얻어진 입자의 위치에서, 우리는 한 쌍의 상관 함수 (그림 2, 가운데 열), 평균 제곱 변위 (그림 2, 오른쪽 열) 등의 대표적인 구조 및 동적 통계를 계산합니다. 이미지와 구조 및 동적 측정은 <우리가 콜로이드 젤 사이에 (그림 2, 맨 윗줄), 클러스터의 유체 (그림 2, 중간 줄), 및 ...
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마이크론 크기의 콜로이드 입자는 원자와 분자보다 훨씬 느린 역학을 전시하기 때문에 쉽게 몇 군데 시간 10 이상 추적 할 수 있기 때문에 콜로이드 현탁액은 널리 국한 상 거동에 대한 모델로 연구한다. 이러한 기초 연구의 경우, 밀폐 된 단계 행동에 입자 간 관광 명소의 효과를 이해하는 것은 모세관 응축 및 증발 21,22,67 등의 현상을 탐구 할 수있는 기회를 제공합니다. 또한, 밀폐 된 매력적인 현탁액은 산업 및 기술 응용 프로그램에서 보편적으로 나타납니다. 이러한 적용 연구의 경우, 제한된 흐름에 현탁 제제의 효과를 이해하는 것은 신속한 프로토 타입 1-3, 약물 전달 4, 강화 된 오일 복구 5-7, 에너지 스토리지 애플리케이션 8 원료 및 잉크의 개선 된 제제로 이어질 수 있습니다.
마이크론 크기 콜의 구조를 조사하는 데 사용되는 다른 기술얇은 형상의...
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저자가 공개하는 게 없다.
이 책에서보고 된 연구는 휴스턴 대학의 새로운 능력을 부여, 초전도에 대한 텍사스 센터에서 시드 부여하고, 미국 화학 학회 석유 연구 기금 (52537-DNI)에 의해 지원되었다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| Cyclohexyl bromide | Sigma Aldrich | 135194 | CAS 번호 108-85-0, 분자량 = 163.06, 재고 용제 |
| 사용 Decahydronapthalene | Sigma Aldrich | D251 | CAS 번호 91-17-8, 분자량 = 138.25, 재고 용제 |
| 사용 Nile Red | Sigma Aldrich | 72485 | 형광 염료 |
| Fluorescein 5(6)-isothiocyanate | Sigma Aldrich | F3651 | 형광 염료 |
| Rhodamine B | Sigma Aldrich | 83689 | 형광 염료 |
| 동적 광 산란 | Brookhaven Instruments | BI-APD | DLS 장비는 입자 크기 측정에 사용됩니다 |
| . 폴리스티렌; | Varian/Agilent | PL20138-23 | 고갈 인력 유도용 폴리스티렌(폴리머) |
| 테트라부틸(염화암모늄)(TBAC) | Sigma Aldrich | 86870 | 1가 염 |
| UV 접착제 | Norland 접착제 NOA | 68T | 부품 번호 68T01(UV 경화 접착제) |
| VT Eye | Visitech | VT Eye | 컨포칼 스캐너 |
| VT Infinity | Visitech | VT 인피니티 | 컨포칼 스캐너 |
| 현미경 | Leica | DMI3000B | 도립 현미경 |
| 원심분리기 | Thermo Scientific | Sorvall ST 16 | 1-5,000 rpm |
| 테플론 튜빙 | 소형 부품 | SLTT 26-72 | Zeus PTFE Sublite 벽 튜빙 26 AWG 0.016" ID x 0.003" 벽 |
| 에폭시 | Devcon | DA051 | 5 min 에폭시 |
| 주사기 | Micromate/Cadence | 5004 | 유리 주사기(금속 루어 포함) 잠금 팁 |
| 주사기 팁 | Nordson | 7018462 | 32 GA 정밀 팁 |
| 주사기 펌프 | 뉴 에라 펌프 시스템 Inc. | NE1002X | 프로그래밍 가능한 미세유체 펌프(syringepump.com) |
| 계량 저울 | Mettler Toledo | AB204-S | 0.0001-220g |
| PMMA 입자 | 합성 | 폴리(메틸메타크릴레이트) 콜로이드 입자 |
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