研究目的
为证明反谐振空芯光纤(ARHCFs)为同时检测和追踪大量统计样本中未标记的单个纳米粒子开辟了新途径。
研究成果
采用ARHCFs的新方法在研究纳米尺度上尚未探索的多粒子动力学方面具有巨大潜力,能够在kHz图像采集速率下实现数十秒的粒子追踪。
研究不足
该方法对粒子运动施加了严格的空间限制,并且几乎无法控制纤维内部的液体流动。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用反谐振空芯光纤(ARHCF)对未标记纳米颗粒进行检测与追踪。该方法通过激光源照射ARHCF内的纳米颗粒,并利用高速摄像机捕捉散射光。
2:样本选择与数据来源:
将直径小至40纳米的金纳米球引入ARHCF的中空内通道。
3:实验设备与材料清单:
ARHCF、光流体芯片系统、激光源(532纳米)、低数值孔径显微物镜、高速摄像机。
4:实验流程与操作步骤:
将光纤集成至光流体芯片系统以控制液体流动,通过激光照射并采集散射光进行成像。
5:数据分析方法:
应用算法分析数据并推导单个颗粒轨迹,采用均方位移法估算颗粒尺寸。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
antiresonant hollow-core fiber
ARHCF
Working as object stage and illumination provider for scattering nanoparticles
-
optofluidic chip system
Allows controlling the liquid flow
-
laser source
Illumination of nanoparticles
-
low NA microscope objective
Collection of light scattered off the particles
-
high speed camera
Imaging the scattered light
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部