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ナノ光学ピンセット

ネゴシエーション可能更新05/30
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

ゲージ:型番:数量:ブランド:Optpluidicsパッケージ:価格:表面粒子分析近接場光散乱分析ナノ材料の主な特徴原生態環境下で単一ナノ粒子の表面を測定する粒子背景表面物質の重要性は1粒子の大きさに応じて、その表面物質の重要性を増加させた。

製品詳細

ゲージ: 型番: 数:
ブランド:Optopluidics パッケージ: 価格:

ひょうめんりゅうしぶんせき

近接場光散乱分析ナノ材料

主な特徴

元の生態環境下で単一ナノ粒子の表面の粒子を測定する

背景

表面物質の重要性

粒子の大きさに応じて、表面物質の重要性が増しています。ナノメートルサイズによっては、ほとんどの挙動はその表面特性に依存するが、粒子の表面状態を正確に測定できる能力には達していない。新しい粒子が2週間凝集した後もガラス容器の表面にあり、上皮細胞に入り、腫瘍部位に集中したり、その外部に蓄積されたタンパク質などは粒子の表面特性に依存している。ナノ粒子及びその医学分野への応用、電子製品、電池使用の増加、及び家庭用製品は改善方法を創造し、より多くの需要を満たした。

光ピンセットの表面を見る方法

ナノ粒子を生成する分散体と化学コロイドの安定性は、これらの表面特性を全面的に分析評価する必要がある。この光ピンセットはナノ粒子の表面及び力測定方法を改良した。主な原理は比較的簡単で、しかも系統的にいくつかの問題を解くことができます。ナノ粒子を別のレベルに下げるには、どのくらいのエネルギーが必要ですか。安定した粒子は互いに反発し合う(そうでなければ融合される)。同じ粒子を排斥することもあります。これらの粒子は表面に形成されにくい。不安定な粒子は、一方で推進しやすくなります。同様の概念は、任意の粒子の表面相互作用:水溶性、立体、静電など

どうはかんそくてい

この光ピンセットは、導波路に基づく独自の商業化技術を用いたマイクロフロー光学を採用している。この新規な技術は、レーザを用いて粒子導波路と表面との相互作用を推進する粒子と導波路である。導波路表面は専門塗料の設計に用いることができる。

これらは表面の相互作用が重要であることを示している

大きな特徴

この光ピンセットは単一粒子の表面特性を測定することができる

さまざまな表面の相互作用(帯電、立体など)を研究することができる

粒子の原生態環境下で操作する

測定精度は広い範囲にある

様々な粒子状物質で操作することができます

制御可能な粒子は20 nmから5μmまで

主な特徴

元の生態環境下で単一ナノ粒子の表面の粒子を測定する

背景

表面物質の重要性

粒子の大きさに応じて、表面物質の重要性が増しています。ナノメートルサイズによっては、ほとんどの挙動はその表面特性に依存するが、粒子の表面状態を正確に測定できる能力には達していない。新しい粒子が2週間凝集した後もガラス容器の表面にあり、上皮細胞に入り、腫瘍部位に集中したり、その外部に蓄積されたタンパク質などは粒子の表面特性に依存している。ナノ粒子及びその医学分野への応用、電子製品、電池使用の増加、及び家庭用製品は改善方法を創造し、より多くの需要を満たした。

光ピンセットの表面を見る方法

ナノ粒子を生成する分散体と化学コロイドの安定性は、これらの表面特性を全面的に分析評価する必要がある。この光ピンセットはナノ粒子の表面及び力測定方法を改良した。主な原理は比較的簡単で、しかも系統的にいくつかの問題を解くことができます。ナノ粒子を別のレベルに下げるには、どのくらいのエネルギーが必要ですか。安定した粒子は互いに反発し合う(そうでなければ融合される)。同じ粒子を排斥することもあります。これらの粒子は表面に形成されにくい。不安定な粒子は、一方で推進しやすくなります。同様の概念は、任意の粒子の表面相互作用:水溶性、立体、静電など

どうはかんそくてい

この光ピンセットは、導波路に基づく独自の商業化技術を用いたマイクロフロー光学を採用している。この新規な技術は、レーザを用いて粒子導波路と表面との相互作用を推進する粒子と導波路である。導波路表面は専門塗料の設計に用いることができる。

これらは表面の相互作用が重要であることを示している

大きな特徴

この光ピンセットは単一粒子の表面特性を測定することができる

さまざまな表面の相互作用(帯電、立体など)を研究することができる

粒子の原生態環境下で操作する

測定精度は広い範囲にある

様々な粒子状物質で操作することができます

制御可能な粒子は20 nmから5μmまで

ラマン分光分析

主な特徴:

サブミクロン粒子識別超高感度マイクロ流体処理

ラマンスペクトル

ラマンスペクトルは、レーザー光の材料を用いて得られる化学的ネーミングを用いた強力な分析技術である。質問光(単一波長)と化学結合によるエネルギー移動は複合材料に依存する。スペクトルは独特の材料(ガラス、ポリスチレン、チタニアなど)であり、指紋と見なすことができる。

ラマンスペクトルの限界

ラマンスペクトルは研究者に分子指紋を抽出させることができるが、ラマン信号は通常非常に弱く、取得が困難である。伝統的な意味では、レーザーはバルク材料、粉末に焦点を合わせ、あるいは背景から材料を分離して特徴づけるより魅力的な解決策を正確に得る。今まで、ラマンシステムは、溶液ではなく固定された(溶液ではない)可視光(数ミクロンより大きい)粒子にしか使用できなかった。

光ピンセットにおけるラマンスペクトルの使用

他のラマン顕微鏡では大きな粒子しか捕捉できないのとは異なり、この装置は外部のレーザーが基板に焦点を合わせているのではなく、ラマンスペクトルを通じて真のナノ粒子を取得する光ピンセットの溝を見ることができ、それは近接場光漏れ導波路光励起と溝が彼らの源粒子にあることを使用している。これはパフォーマンス向上の鍵となる突破です。近接場で強い光が形成されることにより、従来の照明システムよりも増強された信号背景が少なくなる。また、パーティクルは分析された状態にあるため、露出して取得できる期間が長くなります。