[发明专利]线偏振平面光波对衬底上方的二氧化钒微粒的可调谐捕获和筛选的方法在审
申请号: | 201510432104.4 | 申请日: | 2015-07-21 |
公开(公告)号: | CN105182519A | 公开(公告)日: | 2015-12-23 |
发明(设计)人: | 曹暾 | 申请(专利权)人: | 大连理工大学 |
主分类号: | G02B21/32 | 分类号: | G02B21/32;G21K1/00;G02B27/28 |
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地址: | 116024 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 偏振 平面 光波 衬底 上方 氧化 微粒 调谐 捕获 筛选 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种线偏振平面光波对衬底上方的二氧化钒微粒的可调谐捕获和筛选的方法,可应用于生物、医学及纳米操控等领域。
背景技术
对微小物体的光学捕获和筛选一直是光学领域的研究热点。光学梯度力在各种光学捕获技术中扮演着重要的角色,例如通过光学梯度力实现的光镊和光学捆绑等。然而,光学梯度力具有产生设备复杂、不可调谐和难以捕获和筛选纳米尺寸分子等缺点。2008年,Ward,T.J.等提出通过圆偏振光产生的光学梯度力可以捕获和分离具有纳米尺寸的手性分子。但是,圆偏振入射光仍然需要使用复杂的设备来产生,不利于系统的实际应用;且其捕获和分离的纳米分子必需具有手性结构,因此限制了其作用对象的范围。所以,本发明提出在位于衬底平板上方的二氧化钒微粒表面覆盖纳米尺寸分子,使其在线偏振平面光波照射下在二氧化钒微粒周围产生非梯度光学力;然后,利用二氧化钒晶格结构随外加光场、电场、温度场、和压力场改变而变化的特性,调谐二氧化钒微粒受到的非梯度光学力大小和方向,从而实现对附着在二氧化钒微粒表面的纳米尺寸分子的捕获和筛选,其中纳米尺寸分子可以为非手性结构。
发明内容
本发明的目的在于克服了利用梯度光学力捕获和筛选纳米尺寸分子这一传统方法中所具有的入射光源复杂(即入射光必需为圆偏振或椭圆偏振)、筛选对象局限(即纳米尺寸分子必需具有手性结构)、由圆偏振或椭圆偏振光产生的梯度光学力不可调谐、以及难以捕获纳米尺寸非手性分子等不足,而提供一种具有系统简单、操作方便、超灵敏、超快速、主动调谐等优点的由线偏振平面光波产生的非梯度光学力捕获和筛选位于衬底平板上方的非手性纳米尺寸分子的方法,可用于生物,医学以及纳米操控等领域。
本发明解决问题采用的技术方案如下:
一种线偏振平面光波对衬底上方的二氧化钒微粒的可调谐捕获和筛选的方法,将二氧化钒微粒置于衬底平板上方,该衬底平板破坏了二氧化钒微粒周围的玻印亭矢量对称分布,使二氧化钒微粒上的总玻印亭矢量不为零,产生非梯度光学力;通过改变二氧化钒的晶格结构,使二氧化钒由单斜结构的绝缘体态转变为四方结构的金属态,改变二氧化钒微粒上的总玻印亭矢量分布,进而改变总玻印亭矢量作用在二氧化钒微粒上的非梯度光学力的方向和大小,来调控二氧化钒微粒在入射光场中的运动轨迹,从而对附着在二氧化钒微粒表面的纳米尺寸分子进行可调谐捕获和筛选,其中,二氧化钒微粒置于衬底平板上方,衬底平板可以是介质板或金属板,衬底的长、宽、高在10纳米到10米,二氧化钒微粒与衬底平板表面的距离为l(l>0);二氧化钒微粒的外形可以是球体、圆柱体、圆锥体等曲面几何体或者棱柱体、正方体、长方体等多面体,体积在1立方纳米至1000立方微米。
所述的入射光,入射光为线偏振平面波;入射光方向平行于衬底平板,频率范围为0.3微米~20微米,功率范围为0.1mW/μm2~10mW/μm2。
所述的入射光的光源采用波长可调谐激光器、半导体连续或准连续激光、或者发光二极管。
所述的衬底平板,衬底材料可以是金属或介质,其中,金属可以是Al、Ag、Au、Cu、Ni、Pt等,介质可以是半导体材料如Si、SiO2、GaAs、InP,Al2O3等或聚合物。
所述的表面附有纳米尺寸分子的二氧化钒微粒,纳米尺寸分子可以具有非手性结构或手性结构,如抗原,抗体,酶,激素,胺类,肽类,氨基酸,维生素等。
所述的表面附有纳米尺寸分子的二氧化钒微粒,二氧化钒通过材料生长工艺实现,包括磁控溅射、电子束蒸发、金属有机化合物化学气相沉淀、气相外延生长、分子束外延、脉冲激光沉积法、So-Gel法等。
所述的表面附有纳米尺寸分子的二氧化钒微粒,可以通过光照、通电、加热和加压等方式改变其中二氧化钒的晶格结构,即二氧化钒由单斜结构的绝缘体态转变为四方结构的金属态。
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