-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

TR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

tr_TR

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
Minyatür Otomatik Fotoforetik Tuzak Makinelerinin İmalatı ve Test Edilmesi
Minyatür Otomatik Fotoforetik Tuzak Makinelerinin İmalatı ve Test Edilmesi
JoVE Journal
Engineering
This content is Free Access.
JoVE Journal Engineering
Fabrication and Testing of Miniature Automatic Photophoretic Trapping Rigs

Minyatür Otomatik Fotoforetik Tuzak Makinelerinin İmalatı ve Test Edilmesi

Full Text
2,709 Views
06:57 min
November 23, 2021

DOI: 10.3791/63113-v

Riley Kuttler1, Dylan Barton1, Brenden Weaver1, Alexander Steffan1, Braden Huffman1, Steven Griffith1, Daniel Smalley1

1Electrical Engineering,Brigham Young University

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Bu çalışma, minyatür otomatik fotoforetik tuzak kulelerinin imalatını tanımlamakta ve karakterize etmektedir.

Bu protokol hemen hemen herkesin araştırma sürecine katılmasına izin verir. Bu yöntem, en yeni araştırmaları daha önce yapılmamış bir şekilde demokratikleştirir. Fotoforetik yakalama test donanımı ucuzdur ve fotoforetik yakalama için kullanılan diğer birçok makinenin aksine kolayca üretilebilir.

Talimatlar, herkesin bu teknolojiye dahil olabilmesi için yazılmıştır. Protokolümüz, test donanımlarımızın oluşturulmasına odaklanmıştır. Optik veya imalat araçları hakkında daha önce edinilen bazı bilgiler yardımcı olabilir, ancak gerekli değildir.

Ahşap teçhizatların kurulumuna, taban parçasını Y amblemi yukarı bakacak şekilde aşağıya yerleştirerek başlayın, ardından ilk lazer tutucu bir ucunda ve ilk test tüpü tutucusu diğer ucunda yerine kaydırılırken iki uzun yan parçayı tabanın her iki tarafında tutun. Kamera tutucusuna iki elektromıknatıs tutucu takın ve mıknatıs tutucuların her iki tarafta bir santimetre ile ayrılmasını sağlayın, ardından mıknatıs tutucuları ve kamera tutucuyu bir santimetrede aralıklı ilk test tüpü tutucusunun yanına bir ünite olarak yerleştirin. Ardından, ikinci test tüpü tutucusunu elektromıknatıs tutuculardan sonra yerleştirin, böylece ikinci test tüpü tutucu ile ikinci elektromıknatıs tutucu arasında bir santimetre boşluk kalır.

İsteğe bağlı ışık kalkanı veya engelleyici kullanıyorsanız, ışık kalkanını kamera tutucusundan karşı tarafa kaydırın. İkinci lazer tutucuyu, lazerin uzunluğuna bağlı olarak istenen mesafede yerine kaydırın. Tuzak sisteminin diğer elemanlarını hizalamak için tüm tutucuların altına bir optik ray yerleştirilebilir.

Yerleştirme, lensin lazer ve test tüpü ile hizalanmasına yardımcı olacaktır. Ardından elektromıknatısı elektromıknatıs tutucularına yerleştirin. Bir voltaj regülatörü, bir breadboard ve birkaç tel kullanarak elektromıknatıs kontrol devresini oluşturun.

Bunu yapmak için, voltaj regülatörünü breadboard'a yerleştirin, böylece her pim farklı bir sırada olur ve voltaj regülatörünün giriş pimini mikrodenetleyici kartındaki beş voltluk güç pimlerinden birine bağlayın. Voltaj regülatörünün ayarlanmış pimini mikrodenetleyici kartı üzerindeki genel amaçlı giriş ve çıkışa veya GPIO23'e bağlayın. Ardından, elektromıknatısın giriş telini voltaj regülatörünün çıkış pimine ve elektromıknatısın çıkış telini mikrodenetleyicideki bir topraklama pimine bağlayın.

Test hazırlıkları için, lensi sıcak tutkal yardımıyla lens tutucunun içine yerleştirin. İşiniz bittiğinde, lens tutucuyu optik raya ve lazeri lazer tutucuya yerleştirin. Ardından, lazerin odak noktasını bulmak için lensi ve lazeri kullanın ve odak noktası elektromıknatıs üzerinde ortalanana kadar lens tutucuyu optik ray boyunca kaydırın.

Ahşap tabandaki odak noktasını bir kalemle işaretleyin. Tuzak bölgesini hazırlamak için, lazerin düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olun, ardından elektromıknatısla aynı polariteye sahip küçük bir düğme mıknatısını platformun düz yüzeyine yapıştırmak için sıcak bir tutkal tabancası kullanın, böylece elektromıknatıs platformu itecektir. Platformu erimeye karşı korumak için 3D baskılı konsol benzeri bir platformu siyah alüminyum folyo ile kaplayın.

Kaplamadan sonra, seçilen parçacık tipini test için platformun eğimli tarafına yerleştirin, ardından konsol kollarını mıknatıs tarafı dışarı bakacak şekilde dairesel tutucuya yerleştirin ve test tüpünü aynı dairesel tutucuya yerleştirin. Doğru yapıldığında, mıknatıs neredeyse cama dokunacaktır. Platformu elektromıknatıs üzerinde ortalamak için test tüpünü tüp tutucunun üzerine yerleştirin.

Konsol, elektromıknatıs tarafından itilen yukarı doğru bir konumda görünmelidir. Platformun üstündeki veya etrafındaki tuzakları yakalamak ve gözlemlemek için kamerayı kamera tutucusuna yerleştirerek kurulumu tamamlayın. Tüm konumlandırmaları iki kez kontrol ettikten sonra, gelişmekte olan ortamda Başlat'a basarak teste başlayın veya dosyayı terminalden normal şekilde başlatın.

Alternatif kod seçeneğini kullanıyorsanız, testi uygun dizinden terminal komutuyla başlatın. Terminalden çalışırken, komut test sayısını ve testin odaklandığı parametreyi içermelidir. En iyi yakalama oranına sahip parçacığı bulmak için 10 farklı parçacıktan oluşan bir test yapıldı.

Elmas nanopartiküllerin ve yazıcı tonerinin en iyi iki parçacık türü olduğu bulundu. Bir kamera algılama sistemi ile ikinci bir parçacık tipi testi yapıldı ve orijinal 10 parçacığın en iyi dördü test edildi. Elmas nanopartikülleri hala en iyisiydi, ancak öncekinden biraz daha düşük bir yakalama oranına sahipti.

Farklı lazer güç seviyeleri için yakalama oranı, lazer güç testi sırasında ölçüldü. Yüksek optik güç çıkışının daha yüksek bir yakalama oranına karşılık geldiği gözlendi. Tam güçte lazer, bu test için kaydedilen en yüksek yakalama oranına sahipti.

Protokol boyunca hatırlanması gereken en önemli şey güvenlik, özellikle lazer güvenliğidir. Uygun lazer güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Bu yordam, küçük değişkenleri değiştirmeyi kolaylaştırır.

Lazer gücünü ve parçacık tipini test ettik, ancak lens tipi gibi diğer değişkenler kolayca değiştirilebilir. Araştırmacılar, tekniğin kendi versiyonlarını akademik ve eğitim amaçlı olarak uygulayabilirler. İnsanların hızlı ve anlamlı araştırmalar yapmalarını sağlar.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Mühendislik Sayı 177

Related Videos

Tek Parçacıklar için mikroakışkan tabanlı Hidrodinamik Tuzak

10:13

Tek Parçacıklar için mikroakışkan tabanlı Hidrodinamik Tuzak

Related Videos

17.2K Views

Nanopartiküllerin Optik Yakalama

13:39

Nanopartiküllerin Optik Yakalama

Related Videos

23K Views

Geleneksel ve Holografik Optik Yakalama Yetenekleri ile bir Yüksek Çözünürlüklü Mikroskop İnşaatı

09:12

Geleneksel ve Holografik Optik Yakalama Yetenekleri ile bir Yüksek Çözünürlüklü Mikroskop İnşaatı

Related Videos

12.6K Views

Bir Nano-Optik Konveyör Bant imalatı ve İşletilmesi

11:10

Bir Nano-Optik Konveyör Bant imalatı ve İşletilmesi

Related Videos

12.1K Views

Havada Dielektrik mikropartiküllerin Optik Tuzak Yükleme

08:57

Havada Dielektrik mikropartiküllerin Optik Tuzak Yükleme

Related Videos

9.5K Views

Microfabricated kullanarak iyonları bindirme için deneysel yöntemleri iyon tuzakları yüzey

11:45

Microfabricated kullanarak iyonları bindirme için deneysel yöntemleri iyon tuzakları yüzey

Related Videos

15.2K Views

İnşaat ve ışık tahrik altın Nanorod Rotary Motor sistemi

09:48

İnşaat ve ışık tahrik altın Nanorod Rotary Motor sistemi

Related Videos

9.3K Views

Optik Cımbız Kullanarak Hapsetmede Hücre Altı Mekaniğinin Doğrudan Kuvvet Ölçümleri

09:56

Optik Cımbız Kullanarak Hapsetmede Hücre Altı Mekaniğinin Doğrudan Kuvvet Ölçümleri

Related Videos

5.5K Views

Geceleri Yapay Işığa Çekilen Uçan Böceklerin Zamansal Alt Örneklemesi için Düşük Maliyetli Otomatik Uçuş Engelleme Tuzağı

06:19

Geceleri Yapay Işığa Çekilen Uçan Böceklerin Zamansal Alt Örneklemesi için Düşük Maliyetli Otomatik Uçuş Engelleme Tuzağı

Related Videos

3K Views

In Situ Yüzey Geliştirilmiş Raman Spektroskopisi Karakterizasyonları için Plazmonik Nanopartiküllerin Optik Yakalanması

06:19

In Situ Yüzey Geliştirilmiş Raman Spektroskopisi Karakterizasyonları için Plazmonik Nanopartiküllerin Optik Yakalanması

Related Videos

2.9K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code