Biz optik mikro-parçacıklar nanoplasmonic optik kafes tuzak açıklayınız.
Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliğiniz gereklidir. Giriş yapın veya ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Yöntem makalesi
Biz optik mikro-parçacıklar nanoplasmonic optik kafes tuzak açıklayınız.
Plazmonik optik cımbız geleneksel uzak alan optik cımbız kırınım sınırlarını aşmak için geliştirilmiştir. Plazmonik optik kafes çeşitli yakalama ve taşıma davranışlar sergilemek nanoyapıların bir dizi oluşur. Biz mikro-parçacıklar bir basit kare nanoplasmonic optik kafes tuzak için deneysel yordamları raporu. Ayrıca optik kurulum ve nanoplasmonic dizi nanofabrication açıklar. Optik potansiyel altın nanodiscs bir dizi ile 980 nm dalga boyu ve heyecan verici plasmon rezonans Gauss ışını aydınlatıcı tarafından oluşturulur. Parçacıklar hareket Floresans görüntüleme tarafından izlenir. Photothermal konveksiyon bastırmak için bir program da en uygun bindirme için kullanışlı optik gücünü artırmak için tanımlanır. Konveksiyon bastırılması, örnek için bir düşük sıcaklık soğutma ve su orta sıfıra yakın termal genleşme katsayısı kullanarak elde edilir. Tek parçacık taşıma ve birden çok parçacık bindirme burada rapor edilir.
Mikro ölçekli parçacıkların optik yakalama aslında 1970'lerde Arthur Askin tarafından geliştirildi. Hiç onun icat beri mikro - ve nanomanipulation1,2için çok yönlü bir araç olarak teknik geliştirilmiştir. Geleneksel optik uzakta-tarla üzerinde tabanlı bindirme ilke odaklanarak doğal olarak sınırlı neyin bindirme kuvvet azalır ölçüde onun kayma doğumdan kırınım tarafından (aşağıdaki bir ~3 hukuk bir parçacık Radius için bir) 3. böyle kırınım sınırları aşmak için araştırmacılar yakın alan optik bindirme tekniklerini kullanarak Plazmonik metalik taşınımı fani optik alanına göre geliştirdik ve ayrıca, aşağı için Nano yakalama nesneleri Tek protein molekülleri gösterdiği4,oldu5,6,7,8,9,10,11. Ayrıca, Plazmonik optik kafes mikro ve nano tanecikleri ve birden çok parçacık yığın11,12uzun menzilli taşımacılığı tanımak periyodik Plazmonik nanoyapıların bir dizi oluşturulur. Photothermal konveksiyon bindirme optik bir kafes içinde bozmaya bir diğer önemli engel olduğunu ve çabaları etkileri aydınlatmak için çeşitli gruplar14,15,16,17tarafından yapılmıştır. Green fonksiyonu kullanarak, Baffou vd. Plazmonik her nanostructure bir nokta ısıtıcı olarak modelleyerek bir sıcaklık profil hesaplanan ve deneysel olarak onların modeli14doğrulanmış. Toussant'ın grup Ayrıca plasmon kaynaklı konveksiyon parçacık velosimetri15ile ölçülen. Yazarın grup aynı zamanda hem yakın alan ve convectional taşıma ile karakterize olan ve photothermal konveksiyon16,17bastırmak için mühendislik bir strateji gösterdi.
Burada Plazmonik optik kafes ile optik bir kurulum ve bindirme deneyler için özel olarak ayrıntılı bir yordam tasarımı mevcut. Optik potansiyel gevşek odaklı bir Gauss ışını ile altın nanodiscs bir dizi aydınlatıcı tarafından oluşturuldu. Ayrıca burada tarif17photothermal konveksiyon düşük sıcaklık (~ 4 ° C) için örnek aşağı soğutma için en uygun bindirme bastırmak için bir program olduğunu. Boussinesq yaklaşım altında bir büyüklük tahmini için doğal konveksiyon hız u u tarafından verilir ~L2 gβΔT / v m uzunluk ölçek ısı kaynağı ve Δ nerede, T göreli başvuru nedeniyle Isıtma sıcaklık artmasıdır. g ve β yerçekimi ivmesi ve termal genleşme katsayısı, sırasıyla vardır. 4 ° C yakın ısılarda anormal sıcaklık bağımlılığı su Orta yoğunluk sergiler ve sıfıra yakın termal genleşme katsayısı ve vanishingly küçük photothermal konveksiyon, bu nedenle, bu çevirir.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
1. optik kurulum
Not: optik kurulum prensibi şekil 1 ' de gösterildiği.
2. Nanofabrication
3. Soğutma sistemi ve onun sıcaklık kalibrasyonu örnek
Not: Sahne tasarımı soğutma örnek ek Şekil 2 ' de gösterildiği.
4. Microparticles bindirme
bir microcentrifugetube uygun hacim oranı ile deiyonize suyla çapı 2 µmErişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Tek parçacık yörüngeleri deneyimiz CCD kamera tarafından kaydedildi ve görüntüleri daha sonra her parçacığın yörünge16ayıklamak için özel bir programla işlendi. Temsilcisi sonuçları şekil 3 ve Video 1 Mikro-küre çapı 2 µm. optik kafes içinde birden çok parçacık ziynet gözlendi için görüntülenir. Art arda gelen resimler bir parçacık temsilcisi hareket videodan çıkarılan şekil 4' te görüntül...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Burada açıklanan yordamı güvenilir bir şekilde yeniden yakalama günlük okuyucu sağlar. Kullanışlı bir optik kafes tasarlamak için genel bir ampirik kılavuz Plazmonik nanoarray, interdisc mesafe, karşılaştırılabilir bir boyutu kullanmaktır ve partikül büyüklüğü tuzağa. Bir tek, izole Plazmonik nanostructure için karşılaştırıldığında, yüksek optik güç ~ 4 ° c burada büyük ölçüde kullanılan örnek soğutma tarafından tanınan ile birlikte optik kafes tasarım yakalama olasılığını artırır. De ayrılmış, Plazmonik nanoyapıların bi...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Yazarlar ifşa gerek yok.
Y. T. Y. destek Bakanlığı bilim ve teknoloji grant numaraları en 105-2221-E-007-MY3 altında ve ulusal Tsing Hua Üniversitesi grant numaraları 105N518CE1 ve 106N518CE1 altında finansman kabul etmek istiyorum.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| Termoelektrik soğutma elemanı | Thorlabs | TEC 1.4-6 | numune soğutma için TEC elemanı |
| RTD termometre | Omega Mühendislik | RTD Termometre 969C | |
| İleriye dönük kızılötesi kamera | FLIR | FLIR Sıcaklık | izleme için bir IR kamera |
| ışık yayan diyot ışık kaynağı | Touchbright | Floresan görüntüleme için aydınlatma için ışık kaynağı | |
| Uzun çalışma mesafesi objektifi | Olympus | LMPLFLN | Numuneyi aydınlatmak ve görüntülemek için |
| Optik tuzak kiti | Thorlabs | OTKB/M | |
| Kapak kayma | kalınlığı 0,17 mm | ||
| Taramalı elektron mikroskobu | Hitachi | SEM-Hitachi S3400N | |
| Elektron ışını köreltici | DEBEN | PCD ışın köreltici | taramalı elektron mikroskobuna eklenir |
| Termal buharlaştırıcı | SYSKEY Teknolojisi | ||
| Maske hizalayıcı | Karl Suss | MJB 3 | İşaretleyici imalatı için |
| Elektron ışını direnci | Sigma Alrich | PMMA 120K | E-ışın litografisi için |
| Elektron ışını direnci | Sigma Alrich | PMMA 960K | E-ışın litografisi için |
| Floresan etiketli polistiren mikro küreler | Polyscience | 2 um çaplı | |
| Bipolar transistör | Mouser | 2N3904 | adet 2 TEC sürücü devresi için |
| Bipolar transistör | Mouser | 2N3906 | adet 2 TEC sürücü devresi için |
| MOSFET güç transistörü | Mouser | IRF5305 | adet 2 TEC sürücü devresi için |
| MOSFET güç transistörü | Mouser | IRF131ON | adet 2 TEC sürücü devresi için |
| 10 kOhm direnç | TEC sürücü devresi için | Mouser | |
| 910 Ohm direnç | TEC sürücü devresi için | Mouser | |
| Fotorezist | Mikrokimyasallar AZ4620 | İşaretleyici imalatı için | |
| Aseton | Sigma Alrich | İşaretleyici üretimi için | |
| OTKB / M için Floresan Modülü, Metrik Dişler | Thorlabs | OTKB-FL / M | |
| Floresan filtre seti | Thorlabs | MDF-FITC | Floresein İzotiyosiyanat (FITC) için |
| Ultrasonik temizleyici | Delta | DC150H | Kaldırma basamağı için |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.