$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[해외논문] Stand-off trapping and manipulation of sub-10 nm objects and biomolecules using opto-thermo-electrohydrodynamic tweezers

Nature nanotechnology, v.15 no.11, 2020년, pp.908 - 913  

Hong, Chuchuan ,  Yang, Sen ,  Ndukaife, Justus C.

초록이 없습니다.

참고문헌 (27)

  1. Rev. Sci. Instrum. KC Neuman 75 2787 2004 10.1063/1.1785844 Neuman, K. C. & Block, S. M. Optical trapping. Rev. Sci. Instrum. 75, 2787-2809 (2004). 

  2. Science A Ashkin 235 1517 1987 10.1126/science.3547653 Ashkin, A. & Dziedzic, J. M. Optical trapping and manipulation of viruses and bacteria. Science 235, 1517-1520 (1987). 

  3. Micromachines A Blazquez-Castro 10 507 2019 10.3390/mi10080507 Blazquez-Castro, A. Optical tweezers: phototoxicity and thermal stress in cells and biomolecules. Micromachines 10, 507-549 (2019). 

  4. Nat. Phys. ML Juan 5 915 2009 10.1038/nphys1422 Juan, M. L., Gordon, R., Pang, Y., Eftekhari, F. & Quidant, R. Self-induced back-action optical trapping of dielectric nanoparticles. Nat. Phys. 5, 915-919 (2009). 

  5. Nano Lett. Y Pang 11 3763 2011 10.1021/nl201807z Pang, Y. & Gordon, R. Optical trapping of 12 nm dielectric spheres using double-nanoholes in a gold film. Nano Lett. 11, 3763-3767 (2011). 

  6. Nano Lett. D Yoo 18 3637 2018 10.1021/acs.nanolett.8b00732 Yoo, D. et al. Low-power optical trapping of nanoparticles and proteins with resonant coaxial nanoaperture using 10 nm gap. Nano Lett. 18, 3637-3642 (2018). 

  7. Nano Lett. AAE Saleh 12 5581 2012 10.1021/nl302627c Saleh, A. A. E. & Dionne, J. A. Toward efficient optical trapping of sub-10-nm particles with coaxial plasmonic apertures. Nano Lett. 12, 5581-5586 (2012). 

  8. Nano Lett. Y Zheng 14 2971 2014 10.1021/nl404045n Zheng, Y. et al. Nano-optical conveyor belt, part II: demonstration of handoff between near-field optical traps. Nano Lett. 14, 2971-2976 (2014). 

  9. Nano Lett. BJ Roxworthy 12 796 2012 10.1021/nl203811q Roxworthy, B. J. et al. Application of plasmonic bowtie nanoantenna arrays for optical trapping, stacking, and sorting. Nano Lett. 12, 796-801 (2012). 

  10. Nat. Photon. L Lin 12 195 2018 10.1038/s41566-018-0134-3 Lin, L. et al. Opto-thermoelectric nanotweezers. Nat. Photon. 12, 195-201 (2018). 

  11. Nano Lett. S Mandai 10 99 2010 10.1021/nl9029225 Mandai, S., Serey, X. & Erickson, D. Nanomanipulation using silicon photonic crystal resonators. Nano Lett. 10, 99-104 (2010). 

  12. Nat. Commun. K Wang 2 2011 10.1038/ncomms1480 Wang, K., Schonbrun, E., Steinvurzel, P. & Crozier, K. B. Trapping and rotating nanoparticles using a plasmonic nano-tweezer with an integrated heat sink. Nat. Commun. 2, 469 (2011). 

  13. J. Phys. Chem. Lett. T Shoji 5 2957 2014 10.1021/jz501231h Shoji, T. & Tsuboi, Y. Plasmonic optical tweezers toward molecular manipulation: tailoring plasmonic nanostructure, light source, and resonant trapping. J. Phys. Chem. Lett. 5, 2957-2967 (2014). 

  14. Nat. Nanotechnol. JC Ndukaife 11 53 2016 10.1038/nnano.2015.248 Ndukaife, J. C. et al. Long-range and rapid transport of individual nano-objects by a hybrid electrothermoplasmonic nanotweezer. Nat. Nanotechnol. 11, 53-59 (2016). 

  15. ACS Nano JC Ndukaife 12 5376 2018 10.1021/acsnano.8b00318 Ndukaife, J. C. et al. High-resolution large-ensemble nanoparticle trapping with multifunctional thermoplasmonic nanohole metasurface. ACS Nano 12, 5376-5384 (2018). 

  16. Science JC Ndukaife 351 334 2016 10.1126/science.aad9864 Ndukaife, J. C., Shalaev, V. M. & Boltasseva, A. Plasmonics-turning loss into gain. Science 351, 334-335 (2016). 

  17. ACS Photonics J Garcia-Guirado 5 3673 2018 10.1021/acsphotonics.8b00681 Garcia-Guirado, J. et al. Overcoming diffusion-limited biosensing by electrothermoplasmonics. ACS Photonics 5, 3673-3679 (2018). 

  18. Opt. Mater. Express C Hong 9 953 2019 10.1364/OME.9.000953 Hong, C., Yang, S. & Ndukaife, J. C. Optofluidic control using plasmonic TiN bowtie nanoantenna. Opt. Mater. Express 9, 953-964 (2019). 

  19. Opt. Express M Dienerowitz 16 4991 2008 10.1364/OE.16.004991 Dienerowitz, M., Mazilu, M., Reece, P. J., Krauss, T. F. & Dholakia, K. Optical vortex trap for resonant confinement of metal nanoparticles. Opt. Express 16, 4991-4999 (2008). 

  20. Nat. Methods M Franzl 16 611 2019 10.1038/s41592-019-0451-6 Franzl, M. et al. Thermophoretic trap for single amyloid fibril and protein aggregation studies. Nat. Methods 16, 611-614 (2019). 

  21. J. Fluid Mech. TM Squires 509 217 2004 10.1017/S0022112004009309 Squires, T. M. & Bazant, M. Z. Induced-charge electro-osmosis. J. Fluid Mech. 509, 217-252 (2004). 

  22. Phys. Fluids JR Melcher 10 1178 1967 10.1063/1.1762260 Melcher, J. R. & Firebaugh, M. S. Traveling-wave bulk electroconvection induced across a temperature gradient. Phys. Fluids 10, 1178-1185 (1967). 

  23. Soft Matter MM Hatlo 4 1582 2008 10.1039/b803783c Hatlo, M. M. & Lue, L. The role of image charges in the interactions between colloidal particles. Soft Matter 4, 1582-1596 (2008). 

  24. Science P Nagpal 325 594 2009 10.1126/science.1174655 Nagpal, P., Lindquist, N. C., Oh, S. H. & Norris, D. J. Ultrasmooth patterned metals for plasmonics and metamaterials. Science 325, 594-597 (2009). 

  25. Nat. Commun. S Ghosh 10 2019 10.1038/s41467-019-12217-2 Ghosh, S. & Ghosh, A. All optical dynamic nanomanipulation with active colloidal tweezers. Nat. Commun. 10, 4191 (2019). 

  26. Nano Lett. Y Pang 12 402 2012 10.1021/nl203719v Pang, Y. & Gordon, R. Optical trapping of a single protein. Nano Lett. 12, 402-406 (2012). 

  27. Nature M Krishnan 467 692 2010 10.1038/nature09404 Krishnan, M., Mojarad, N., Kukura, P. & Sandoghdar, V. Geometry-induced electrostatic trapping of nanometric objects in a fluid. Nature 467, 692-695 (2010). 

관련 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로