把宏观物体分成纳米级的超微颗粒后,就呈现出许多奇异特性,但至今人类对其认知还处于探索性研究阶段,纳米体系的结构和性能表征是纳米科技进一步发展的瓶颈。对纳米尺度组元的形态、结构、界面和环境性能的表征,即单个纳米粒子的检测、操纵和性能测量对纳米科技的发展有重要意义。常规光镊仪器只能操纵生物细胞和分子,扫描隧道显微镜又只能用于导电粒子,而原子力显微镜对纳米粒子有很强的伤害作用。人类在试图解决单个纳米组元实验测试的努力中遇到巨大挑战。基于介观体系所具有的瑞利粒子特性和特定激光模的场分布,提出用单模光纤出射的弱聚焦激光微束实现对各种材料单个纳米组元(包括生物分子、金属粒子和强反射粒子等) 的光捕陷、悬浮、重组等微操纵和性能测量,深化对纳米材料奇异特性的认知。构成真正意义上的多种材料的"光学纳米机器人",为纳米科技基础研究提供一种崭新的技术手段。本项目是属纳米科技的源头创新性应用基础研究。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
正交异性钢桥面板纵肋-面板疲劳开裂的CFRP加固研究
气相色谱-质谱法分析柚木光辐射前后的抽提物成分
伴有轻度认知障碍的帕金森病~(18)F-FDG PET的统计参数图分析
单模光纤光捕陷、光悬浮和光微操纵技术及其应用基础
新型宽光谱捕光材料合成
薄膜电池周期纳米结构的广谱陷光设计与性能分析
以纳米同轴光缆结构改善硅基薄膜光伏电池陷光效果及光致衰减的研究