《等离子体镊子:用于纳米级光学捕获和其他》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2021-03-20
  • 自然于2021年3月17日发布关于等离子镊子的内容,文章指出光学镊子和相关的远场操作工具通过提供对小物体的精确操作,对科学和工程研究产生了重大影响。最近,利用表面等离子体激元进行操作的可能性为传统远场光学方法开辟了不可行的机会。使用表面等离子体激元技术可以激发比自由空间波长小得多的热点;在这种约束下,等离子体场有助于捕获各种纳米结构和材料,具有更高的精度。对小粒子的成功操作已经促进了大量和不断扩大的应用。本文综述了等离子体镊子技术的原理和发展,包括纳米结构辅助平台和无结构系统。介绍了该技术的施工方法和评价标准,旨在为该系统的设计和优化提供指导。本文重点讨论了等离子体镊子最常见的新应用,即分选和传输、传感和成像,特别是在生物学背景下的应用。最后,我们考虑了该技术的发展前景和新的潜在应用,并讨论了其对科学的影响前景。

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  • 《将子3 nm等离子体隙集成到固态纳米孔中》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2017-12-27
    • 等离子体纳米孔结合了纳米孔和表面等离子体共振的优点,将有限的电磁场引入到固态纳米孔中。金属纳米天线之间的超音波纳米带可以产生极增强的局部电磁场,这是单分子光学传感和操作所必需的。然而,制造方面的挑战阻碍了这种纳米技术集成到纳米孔中。本文报道了一种将等离子体天线与超音波纳米粒子结合成固态纳米孔的自顶向下的方法。采用两步电子束光刻技术,证明了纳米级纳米级的可再生制备技术。随后,纳米孔在纳米孔中心的20nm处被钻穿,用透射电子显微镜进行聚焦电子束的雕刻,以最小的缺口为代价进行微小的缝隙扩张。利用这种方法,在固态纳米孔上可以很容易地制备出3nm纳米颗粒。通过对DNA易位进行单分子检测,可以发现这些等离子体纳米孔的功能。这些集成的设备可以在纳米孔的入口处产生密集的电磁场,并有望在纳米孔的单分子捕获和光学传感中找到应用。 ——文章发布于2017年12月18日
  • 《以氨基酸和肽为导向合成手性等离子体金纳米粒》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2019-01-09
    • 了解分子的手性或利手性是很重要的,因为在许多生化反应中都能观察到对映体的选择性,而且由于手性超材料具有特殊的光操纵能力,如偏振控制、负折射率和手性传感,近年来的发展也很重要。手性纳米结构的制备采用了岩石学、分子自组装等纳米制造技术,但三维手性结构的大规模、简单的制备方法仍是一个挑战。因此,手性转移是一种更简单、更有效的手性形态控制方法。尽管一些研究已经描述了分子手性向微米级螺旋陶瓷晶体的转移,但这种技术还没有应用于数百纳米的金属纳米颗粒。本文提出了一种手性金纳米粒子的合成策略,利用氨基酸和多肽控制纳米粒子的光学活性、旋向性和手性等离子体共振。实现这样的手性结构的关键需求是high-Miller-index表面的形成({hkl}, h≠k≠l≠0)本质上的手性,由于存在“变态”sites20, 21、22纳米颗粒在增长。手性成分存在于纳米粒子的无机表面以及氨基酸和多肽中,导致这些元素在界面上的对映选择性相互作用;这些相互作用导致纳米粒子的不对称演化,并形成由高度扭曲的手性元素组成的螺旋状形态。我们培养的金纳米颗粒显示出很强的手性等离子体光学活性(不对称因子0.2),即使随机分散在溶液中;这一观察结果是由理论计算和直接可视化的宏观色彩转换。我们预期,我们的策略将有助于合理设计和制造三维手性纳米结构,用于等离子体超材料的应用。