纳米机器将光转化为工作
研究人员已经开发出一种微型新机器,可以将激光转换为工作。这些光动力设备可自行组装,并可用于微小货物的纳米级处理,以用于诸如纳米流体和颗粒分选的应用。
芝加哥大学研究小组负责人Norbert F. Scherer说:“我们的工作满足了纳米科学界的一个长期目标,即创造能够在常规环境(例如室温液体)中执行工作的自组装纳米级机器。”
Scherer及其同事在Optica中描述了新的纳米机器。的机器是基于一种被称为在其中金属纳米颗粒通过光保持在一起,而不是在光学物质物质的化学键持有构成典型物质的原子一起。
谢勒说:“组装机器的能量和使机器运转的动力都来自光线。” “一旦将激光引入包含纳米颗粒的溶液中,整个过程将自行发生。尽管用户不需要主动控制或指导结果,但可以很容易地做到这一点,以针对各种应用定制机器。”
产生光学物质
在光学方面,激光场在金属纳米粒子之间产生相互作用,而这些相互作用比光的波长小得多。这些相互作用导致粒子自组装成有序阵列。这与光捕获相似,光被用来固定和操纵粒子,生物分子和细胞。
在以前的工作中,研究人员发现,当光学物质暴露于圆偏振光时,它会像刚体一样沿与偏振旋转相反的方向旋转。换句话说,当入射光旋转一种方式时,光学物质阵列会通过旋转另一种方式做出响应。这是“负转矩”的表现。研究人员推测,可以基于这种新现象开发机器。
在这项新工作中,研究人员创造了一种光学物质机器,其运行方式非常类似于基于互锁齿轮的机械机器。在这样的机器中,当转动一个齿轮时,较小的互锁齿轮将沿相反方向旋转。光学物质机器使用来自激光器的圆偏振光来创建纳米粒子阵列,该纳米粒子阵列通过在光场中旋转而像较大的齿轮一样起作用。这种“光学物质齿轮”的圆偏振光转换光转变为沿轨道,或有角的,动量影响附近的探针粒子轨道在相反的方向上的纳米粒子阵列(齿轮)。
确定效率
研究人员根据采用这种设计制成两台机器的激光具有600纳米的波长和棉条纳米颗粒直径只有150纳米水。他们发现,使用由八种纳米颗粒制成的齿轮比七种纳米颗粒齿轮可以生产出更高效率的机器,这表明可以通过构建不同的齿轮来改变机器的效率。
研究生和第一作者约翰·帕克(John Parker)表示:“我们相信,通过进一步完善,我们证明的结果将对纳米流体和颗粒分选有用。“我们的模拟表明,由更多颗粒组成的更大的机器应该能够对探针施加更大的能量,因此这是我们期望追求的一个改进方面。”
研究人员现在正在试验制造更多颗粒或不同材料颗粒的机器。机器的实用性也可以通过在纳米粒子不动的地方创建带图案的齿轮来提高。这将使得能够光学寻址并组合多个齿轮以制造更复杂的机器。