Plasmonic 골드 nanorods 액체에 갇혀 고 kHz 주파수 원형 편광 광학 핀셋을 사용 하 여에서 회전 될 수 있습니다. 연구와 과학의 많은 분야에서 응용 프로그램에 대 한 강력한 시스템을 리드 Brownian 역동성 분석 및 빛 scatteringspectroscopy 도구를 소개.
Plasmonic 골드 nanorods 액체에 갇혀 고 kHz 주파수 원형 편광 광학 핀셋을 사용 하 여에서 회전 될 수 있습니다. 연구와 과학의 많은 분야에서 응용 프로그램에 대 한 강력한 시스템을 리드 Brownian 역동성 분석 및 빛 scatteringspectroscopy 도구를 소개.
생성 하 고 회전 고 토크는 나노 측정 가능성 연구를 응용 생물학과 인공 nanomotors의 기본적인 관심의 이며 새로운 노선으로 단일 세포 분석, 비 평형의 연구를 제공할 수 있습니다. 열역학, 그리고 나노 시스템의 기계적 작동입니다. 드라이브 회전 하는 손쉬운 방법 광학 족집게에 초점 맞춘된 원형 편광 된 레이저 빛을 사용 하는 것입니다. 이 방법을 사용 하 여, 금속 나노 입자는 매우 효율적인 산란 구동 로터리 모터 물에 전례 없는 회전 주파수에서 회전으로 동작할 수 있습니다.
이 프로토콜에 우리 건설 및 나노 회전 원형 편광 광학 족집게의 운영을 약술 하 고 녹음 Brownian 역동성 및 덫을 놓은 입자의 레일리 산란에 필요한 계측 설명. 회전 운동 및 산란 스펙트럼의 속성은 나노 및 그것의 즉시 환경에 독립적인 정보를 제공 합니다. 실험 플랫폼 전체 게이지의 점도 nanorods 및 분자 코팅의 형태학 적 변화를 추적 하기 위한 로컬 온도 그리고 변환기와 photothermal 및 열역학 과정의 유용한 입증 했다.
이 문서에서 제공 하는 방법 골드 하이퍼 빛 구동 회전 모터에 영향을 미치는 nanoscale photothermal 효과 연구 하 우리의 이전 작업1 에 사용 된 복제 합니다. 변종 실험 플랫폼의 여러 관련된 간행물2,3,,45,6,7,8, 에 사용 되었습니다. 9.
광학 족집게는 물리학, 생물학, 및 엔지니어링10,,1112,13,14 작은 길이 스케일에서 위치, 힘 및 선형 기세 전송 제어를 위해 널리 이용 된다 . 원형으로 극 화 된 빛에 의해 수행 하는 각 운동량 때문에 지속적으로 갇힌된 개체15토크 전송 추가 모션 컨트롤에 대 한 사용할 수 있습니다. 광학 전송 선형 및 각 운동량을 결합해 서, 그것은 다음에 단일 셀16,17, 나노 약물 전달 등 다양 한 응용 프로그램에 대 한 잠재력을 가진 비-침략 적 회전 nanomotors를 생성할 수 수술18, 그리고 활성 nanofluidics19, 다른 사람 사이.
빛 운전된 조작의 대상으로 금속 나노 입자를 사용 하 여 하나 지역화 된 표면 플라스몬 공명 (LSPR), 큰 광학 횡단면, 환경 변화, 및 큰 분야에 높은 감도 제공 하는의 이점을 이용할 수 있습니다. 향상 된20,21,,2223. 이 염료 및 광학 조작8,,2425,26,27사이의 다양 한 경계에서 연구를 주도하 고 있다. LSPR에 의해 제공 하는 강한 빛-물질 상호 작용 디자인 원형 편광 된 레이저 핀셋은 물2레코드 회전 주파수에 스핀 골드 nanorods 구동할 수 있는 플랫폼을 수 있었습니다. 회전 nanorod의 브라운 모션을 추적 하 여 그것의 환경 및 온도 대 한 자세한 내용은3,5얻을 수 있습니다. 동시 분 광 분석 분석 로컬 온도 대 한 추가 독립 정보 채널 및 회전 하이퍼1의 형태 안정성을 제공합니다. 다양 한 시스템 및 구성 공부 하 고 적용 필드15,,2829,30 중요 한 통찰력을 생성 하는 광학 족집게에 회전 하는 동의 대 한 사용 되었습니다. , 31 , 그러나 32., 이러한 연구의 대부분을 취급 개체 몇 마이크로미터 직경에서 단일 하이퍼 나노미터 크기 정권에 액세스를 제공 하는 동안. 또한 때 금 nanorods 로타리 nanomotor, 토크로 사용 되는 효율적으로 주로 통해 산란2,33전송. 이 덫을 놓은 입자3,,3435과열 위험 감소.
다음 방법에 우리는 효율적인 광학 트래핑 및 금속 나노 입자의 회전 수 있는 시스템을 구축 하는 데 필요한 단계를 개요. 이러한 연구에서 고려 골드 nanorods 높은 횡단면, 비 산 있고 방사선 압력 전파 방향에 정책은 그라데이션 힘 보다 더 강한 것으로 밝혀졌습니다. 여전히 3d에서 입자 제한, 하려면 우리 유리 표면에서 쿨롱 반발와 전파 방향에서 레이저 산란 힘 사이 힘 균형을 사용 합니다. 이 2D 트랩 구성 크게 표준 3D 광학 족집게에 비해 트랩 가능한 입자의 범위를 확장 하 고 다크 필드 광학 이미징 및 분광학과 쉽게 결합 될 수 있다.
갇혀 고 회전 금속 나노 입자의 환경 상호 작용 그리고이 상호 작용에 대 한 자세한 내용은 해당 모션 및 스펙트럼 속성에 포함 된. 원형 편광된 광학 족집게를 구성 하는 방법을 설명 하는, 후 우리 그러므로 또한 개요 통합 계측 회전 역학 조사와 실험 설정에서 레일리 산란 스펙트럼을 측정 하는 방법. 결과 물리학, 화학, 그리고 생물학에서 나노 회전 현상의 연구에 대 한 다양 한 플랫폼입니다.
이 프로토콜 연구원 적당 한 콜 로이드 금속 나노 입자, 가급적 단일 결정 골드 nanorods에 액세스할 수 있다고 가정 합니다. 골드 nanorods 전문된 회사에서 구입 하거나 집 습식 화학 방법을 사용 하 여 합성 될 수 있습니다. 우리의 실험에 사용 된 nanorods 너희에 설명 된 성장 씨앗 중재 방법에 의해 만들어진 외. 201336. 그것은 유리한 형태 및은 나노 입자의 광학 속성 잘 특징, 예를 들면 스캐닝 전자 현미경 (SEM) 및 광 소 광 측정을 사용 하 여. 그림 1 대표 하이퍼 종류1에 대 한 이러한 측정에서 기록 된 데이터를 표시 합니다.
프로토콜의 개요는 다음과 같습니다: 첫 번째 섹션에서 설명 하는 원형 편광에 따라 광학 족집게의 건설. 두 번째 섹션에서 우리는 nanomotor에서 그것의 회전 역학 및 산란 속성을 기록 하 여 정보를 추출 하는 방법을 설명 합니다. 회전 주파수 및 덫을 놓은 입자의 회전 브라운 모션은 측정 광자 상호 관계 분광학을 사용 하 여 투영 backscattered 레이저 빛에 빠른 단일 픽셀 검출기3선형 편광판을 통해 필터링 하 여. 데이터는 이론적 자기 상관 함수를 피팅 하 여 회전 주파수와 회전 브라운 확산의 붕괴 시간 추출 된2,3될 수 있습니다. 갇혀 및 회전 나노 입자의 광학 속성 입자와 그것의 환경에 무료 정보를 제공 하는 다크 필드 분광학을 사용 하 여 측정 됩니다. 세 번째 섹션에 우리 트래핑 및 골드 nanorods의 회전 실험 절차를 설명합니다.
이 시점을 설명 하는 프로토콜 나노 회전 작동 원형 편광된 광학 족집게 체제에 간단한 경로입니다. 그러나, 가끔 문제가 발생할 추가 관심을 요구. 네 번째 섹션에서 우리는 우리가 발생 하는 일반적인 문제 몇 가지와 그들을 해결 하는 방법을 개요. 이들은 가난한 트랩 안정성 (4.1)에 이르는 나노 광학 속성에 관련 된 문제를 포함, 차선 원형 편광 beamsplitter 복굴절 (4.2)에 의해 발생으로 인해 회전 주파수를 낮은 유리 표면에 나노 입자의 고집 때문에 부족 한 쿨롱 반발 (4.3), 그리고 특성 상관 신호 (4.4)에서 편차.
1. 원형으로 나노 회전에 대 한 광학 족집게를 편광
2. 회전, 회전 Brownian 역동성 및 광 특성의 측정을 위한 계측
3. 실험 절차


4. 문제 해결 일반적인 문제 그리고 해결책
회전 및 원형 편광 된 레이저 핀셋에 갇혀 제대로 골드 nanorod의 회전 브라운 모션 산란 강도의 변동 (그림 3a)는 단일 픽셀 검출기를 사용 하 여 기록 하 여 조사 될 수 있습니다. 이 신호의 상관 스펙트럼에는 진동 구성 요소를, 그림 3b에서 표시 된 것과 비슷한 포함 되어 있습니다. 이론적 자기 상관 함수에 들어갈 수 있습니다. 피팅을 회전 주파수와는 하이퍼의 회전 Brownian 변동 관련 상관 부패 시간 추출 수 있습니다.
프로토콜 (명령 4.4.2)에서 설명 했 듯이를 사용 하 여 충분히 두꺼운 섬유 코어 backscattered 레이저 빛 광자 상호 관계 분광학에 대 한 필수적입니다. 하지 경우 프로브 볼륨 및 입자 번역 관련 추가 감퇴 기간 상관 함수에 있을 것입니다, 그리고 그림 4참조. 주의 깊은 분석을 통해이 시스템;에 대 한 자세한 정보를 제공할 수 있습니다. 그러나, 그것은 데이터에 포함 된 회전 Brownian 역동성의 분석을 복잡.
올바른 DF 산란 스펙트럼에서에서 얻으려면 갇혀 나노 입자, 3.5 섹션에 설명 된 대로, 원시 스펙트럼 데이터를 보정 해야 합니다. 이 조명 램프 스펙트럼 배경 스펙트럼 (그림 5a) 녹음 하면 됩니다. 일부 형광 생성 되는 nanorods 갇혀 있다, 기판 등 유리 표면에 강한 레이저 빛을 집중 하는 경우 ( 그림 5a의 배경 스펙트럼에서 적색 스펙트럼 기여 참조). 이 형광 오염 용융 실리 카 기재를 사용 하 여 줄일 수 있습니다. 그러나, 그것은 어쨌든 좋습니다 정확한 레이저 전력에서 빈 광학 핀셋으로 배경 스펙트럼을 기록. 때 산란 스펙트럼 기록 하 고 실제 나노 분산에 관련이 없는 모든 스펙트럼 구성 요소 스펙트럼 정보를 추출 bi Lorentzian 피팅 기능으로 에너지 규모에 맞을 수 있다 대 한 보상 되어는 관련 된 LSPR 피크 위치 (그림 5b).

그림 1: SEM 이미지와 앙상블 멸종 스펙트럼 두 대표적인 나노 배치.는) 눈금 막대는 200 nm. b) 블루/레드에 SEM 이미지 경계는) 각각 빨강/파랑 스펙트럼에 해당. 가로 및 세로 LSPRs에 관련 된 스펙트럼 봉우리 명확 하 게 구별할 수 있습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

그림 2: 나노 회전 측정 광학 족집게의 회로도 그림. 레이저 빛은 조명을 Keplerian 망원경을 통해 확대 그리고 연속적으로 2 개의 움직일 수 있는 거울 (M1, M2) 사용 목적과 beamsplitter (BS)에 가이드. 레이저 경로에 두 개의 waveplates 최적화 (λ/2, λ/4) 광학 족집게의 원형 분극. Backscattered 레이저 빛 광자 상호 관계 분광학 및 회전 역학 측정에 대 한 선형 편광판 후 수집할 수 있습니다. 레이저 빛을 제거한 후 흩어져 하얀 빛은 분석기 또는 카메라를 안내입니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

그림 3: 곡선으로 대표 강도와 자기 상관 데이터는 갇혀와 회전 하이퍼. 적합 한) 강도 변동 1s, 그리고 동요의 확대 된 플롯에 대 한 선형 편광판 후 단일 픽셀 검출기에 의해 기록 된. b) Autocorrelated 데이터 회전 골드 하이퍼 (블루 포인트)에 대 한 강도 변동 backscattered 레이저 빛에서 수집. 데이터는 몇 기간 후에 부패 하는 발진을 보여줍니다. 진동 회전 브라운 모션은 감퇴 하는 반면, 하이퍼의 회전 주파수 관련이 있습니다. A 이론적인 자기 상관 함수에 맞게 수행 회전 주파수 f 의 추출 (레드 라인) = 24285 ± 45 Hz와 상관 관계 부패 시간 τ0 40.9 ± 1.06 µs =. F 와 τ0 불확실성 0.9877의 결정 (R2) 계수는 적합의 95% 신뢰 간격을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

그림 4: 광자 상호 관계 분광학 측정. 너무 작은 프로브 볼륨 문제는) 회전 골드 하이퍼에 대 한 상관 데이터 수집 (400 µ m, 블루 데이터) 두께 얇은 (62.5 µ m, 붉은 데이터)를 사용 하 여 섬유. 두꺼운 섬유를 사용 하 여 컬렉션에서 하이퍼 프로브 볼륨 내에서 국한 항상 자기 상관 함수 회전 역학만 측정 하면 됩니다. 변환 브라운 모션으로 추가 붕괴 용어는 때 프로브 볼륨 충분 하지 않습니다. 에 b) 및 c), 효과의 도식 삽화 및 백 조명 컬렉션 영역의 이미지 표시 됩니다. 스케일 바는 2 µ m. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

그림 5: 광학 660 nm 레이저 빛에 의해 갇혀 골드 하이퍼에 대 한 모범적인 어두운 필드 산란 스펙트럼 기록. 630-670 nm (1.85-1.97 eV) 노치 필터 트랩 레이저 빛을 차단 하는 데 필요한 인해 왜곡 스펙트럼 영역입니다. 는) 원시 산란 스펙트럼 (진한 파란색) 표시 하는 기능을 하지는 입자의 분산에 대 한 보정 해야 합니다. 이러한 배경 스펙트럼 (빨강), autofluorescence 높은 초점된 레이저 빛에 의해 흥분된을 포함, 그리고 하얀 빛 여기 스펙트럼 포함 (오렌지, 노치 필터 없이 기록). 교정, 후 수정 된 분산 스펙트럼 (밝은 파란색) 예상 대로 두 가지 LSPR 봉우리를 보여줍니다. 화살표는 각 스펙트럼에 대 한 규모를 나타냅니다. b) (밝은 파란색, 주황색) 그것의 구성 요소와 (빨간) bi Lorentzian 모델 기능에 적합 함께 갇혀 하이퍼 (블루 포인트)에 대 한 산란 스펙트럼. 왜곡 된 스펙트럼 영역에서 데이터의 피팅 무시 하 고 맞는 0.9975의 R2 는. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.
이 프로토콜에서 설명 하는 광학 트랩 설치 상업 거꾸로 현미경 중심으로 구축 되 고 빨간 레이저 빛을 사용 하 여. 그러나, 설명 하는 기술을 다재 다능 하 고 가장 상업적 또는 집에서 만든 현미경, 모두 똑바로 주위 원형 편광된 광학 족집게 고 거꾸로로 약간의 변경 사용할 수 있습니다. 트래핑 레이저 파장 광학 부품 및 검출기의 나머지는이 특정 한 파장에 기능으로 넓은 표시-NIR 스펙트럼 내에서 선택할 수 있습니다. 그럼에도 불구 하 고, 레이저 파장을 선택할 때 크기와를 조작할 수 입자의 공명 스펙트럼 인근 고려해 야 광학 트래핑 힘과 회전 성능을2,5에 영향을 미칠 것입니다이 있기 때문에 photothermal 효과1, 그리고 트래핑 안정성26의 크기. 우리 660, 785, 830, 1064 nm의 레이저 파장을 사용 하 여 원형 편광 된 레이저 족집게로 성공적으로 일 이전 했습니다.
광학 트랩 설치의 가장 중요 한 구성 요소 중 하나는 현미경 목표입니다. 이 프로토콜에 목적은 NA와 건조 목표 = 0.95. 건조 목표의 사용은 실험적으로 설치;의 간단 하 게 실현 그러나, 그것은 때문에 샘플 셀 인터페이스에서 굴절 광학 착오 이어질지 않습니다. 현재의 경우에 결과 회절 한계 (~0.4 µ m)에 비해 약간 확대 초점 자리 (~1.2 µ m) 하지만이 플랫폼의 일반 또는 회전 성능에는 크게 바뀌지 않습니다. 교장에 현미경 목표의 광범위 사용, 들은 트래핑 파장, 좋은 편광 유지 보수 및 현미경 커버 슬립 및 물 층 통해 트래핑 수행을 충분히 작동 거리에 좋은 전송 제공 될 수 있습니다. 전체 실험을 간단 하 게 하 고 제공 하는 초점에 청소기 원형 편광 2D 트랩의 경우는 나는 상대적으로 낮은 수 있습니다. 그러나, 높은 레이저 능력 보다 높은 나 목표의 경우 필요한 수 있습니다. 우리의 경험에서 트랩, 최상의 성능 회전 및 어두운 필드 분광학 목표 나 0.7-0.95와 함께 얻은 것입니다 하지만 더 높은 뿐 아니라 낮은 나 목표를 사용 하 여 가능 합니다.
좋은 광자 로타리 운동의 상관 관계 측정을 얻기 위해 빠른 단일 픽셀 검출기 필요 합니다. 적어도 두 대역폭으로는 검출기를 선택, 선호 10, 배 모양 퇴 화 비율과 트래핑 파장에서 높은 감도 곱한 예상된 회전 주파수 보다 높은 사용. 증폭된 시 검출기, Apd, 및 Pmt 단일 광자 우리의 실험실에서 다른 설정에서 성공을 함께 사용 되었습니다. 측정 및 파워 스펙트럼 분석5등 잘 설립 기술을 사용 하 여 입자 변환 변위를 분석 하 여 트랩 강성에 예를 들어 추가 정보를 얻을 수 있습니다. 이전 간행물의 수가 기법38,39의 다른 이체를 설명합니다. DF 분광학 광범위 한 여유 공간을 사용 하 여 수행할 수 있습니다 또는 섬유 결합 분석기 및 선택 스펙트럼 범위와 파장 및 계획된 연구에 필요한 시간적 해상도에 기반 한다.
트래핑 실험을 수행할 때 추가 입자 실수로 함정을 입력할 수 있습니다. 이 소동으로 인해 강하게 변동 될 회전 주파수를 모니터링 하 여 검색할 수 있습니다. DF 현미경으로 검사 추가 입자의 존재를 확인 하는 데 사용할 수 있습니다, 어떤 경우에 더 방해를 피하기 위해 무대를 이동할 수 있습니다 또는 실험을 다시 시작 해야.
위에서 설명한 시스템 2D 감 금 및 금속 나노 입자의 회전을 실현 하는 간단 하 고 효율적인 방법입니다. 그러나, 일부 응용 프로그램에 대 한 3D 트래핑와 함께 제공 되는 조작에 대 한 여분의 학위의 자유는 중요 하 고 현재 구성 제한 이므로 키를 누릅니다. 그러나, 3D 감 금 및 회전 수 있습니다 달성 카운터 레이저 핀셋 이나 더 이국적인 트랩 구성 전파를 이용 하 여.
여기서 설명 하는 입자 및 시스템 매개 변수는 photothermal ~ 15 K4아래에 열을 줄이기 위해 최적화 될 수 있습니다., 비록 금속 나노 입자의 plasmonic 여기와 관련 된 온도 증가 특정 문제가 될 수 있습니다. 응용 프로그램입니다. 추가 열 감소 쪽으로 가능한 경로 plasmonic 입자 대신 높은 인덱스 유 전체 나노 입자를 사용 하는 것입니다. 이러한 입자 강한 미 형 산란 공명 지원 하지만 동시에 낮은 본질적인 흡수 계수를 전시. 우리 최근이 존중40,41에 유용한 증명할 수도 공 진 시 나노 콜 로이드를 제조 하기 위하여 수 있다.
저자는 공개 없다.
이 작품은 크누트와 앨리스 발 렌 버그 재단, 스웨덴 연구 위원회와 사전 Nanoscience의 나노기술 Chalmers 영역에 의해 지원 되었다.
| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 금 나노 입자 | 구매 또는 자체 개발 | ||
| 상업 도립 현미경 | Nikon | Eclipse TI | |
| 트래핑 레이저 | 코볼트 | 플라멩코 05-01 | 660 nm의 |
| 목표 | : Nikon | CFI Plan Apo Lambda 40X | |
| 레이저 안전 Googles | Thorlabs | LG4 | |
| 광학 장치 장착용 다양한 광기계 구성 요소. | 모든 회사의 다양한 마운트, 포스트 및 구성 요소 | ||
| 렌즈 1 케플라리아 망원경 | Thorlabs | AC254-035-A-ML | |
| 렌즈 2 케플라리아 망원경 | Thorlabs | LA1725-A-ML | |
| 실버 코팅 미러 | Thorlabs | PF10-03-P01 | |
| 키네마틱 미러 마운트 | Thorlabs | KM100 | |
| 번역 스테이지 | Thorlabs | PT1/M | 수량: 2 |
| 50/50 R/T 빔스플리터 | Chroma | 21000 | |
| CMOS 카메라 | Andor | Zyla 5.5 | |
| Quarter waveplate (QWP, λ/4) | Thorlabs | AQWP05M-600 | |
| 파워 미터 | Thorlabs | PM100USB | |
| 포토다이오드 파워 센서 | Thorlabs | S121C | |
| 선형 편광판 | Thorlabs | LPVIS050 | 레이저 편광 측정용 |
| 360°; 회전 마운트 | Thorlabs | RSP1/M | |
| 반파장판 (HWP, λ/2) | Thorlabs | AHWP05M-600 | 만으로 편광이 충분하지 않은 경우 사용 |
| Nikon | C-DO Dark Field Condenser Oil | ||
| 30/70 R/T 빔스플리터 | Chroma | 21009 | |
| 고속 Si 검출기 | Thorlabs | PDA36A-EC | |
| 데이터 수집 모듈 | National Instruments | USB-6361 | |
| Fiber 400 µ m 코어 크기 | Thorlabs | M74L01 | |
| xy-translation 마운트 | Thorlabs | LM1XY/M | |
| 선형 편광판 | Thorlabs | LPVIS050 | |
| 분광계 | Princeton Instruments | 아이소플레인 SCT320 | |
| 분광계용 CCD 카메라 | Princeton Instruments | 파이론 | |
| 노치 필터 | Semrock | NF03-658E-25 | |
| 노치 필터 | Thorlabs | NF658-26 | |
| 초음파 세척기 욕조 | Branson | Branson 3510 | |
| 현미경 슬라이드 | Ted Pella | 260202 | |
| No. 1.5 Coverslips | VWR | 630-2873 | |
| Aceton | |||
| Isopropanol | |||
| Basic detergent | Hellma | Hellmanex III | 입자 고착이 문제인 경우 청소 |
| Secure-Seal 스페이서 | Thermo Fisher | S24735 | 구멍이 있는 스페이서 테이프, 샘플 셀 제조용 |
| 이멀젼 오일 | Zeiss | 444960-0000-000 | |
| PS 비즈 | Microparticles GmbH | PS-R-5.0 | |
| 분광 광도계 | Agilent | Cary 5000 UV-Vis-NIR | |
| SEM | Zeiss | Ultra 55 FEG SEM | |
| 핀셋 | 모든 브랜드 |
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