微纳金属探针温度计3D打印技术应用:AFM探针

纳米生物医学技术许海燕王琛主高清电子书图书扫描版本文档PDF

第一节 概述 第二节 脂质体 第三节 聚合物胶束 第四节 复合功能纳米粒子 第五节 二氧化硅纳米粒子 第六节 综述與展望 第二章 癌症早期检测的纳米技术与材料 第一节 概述 第二节 纳米技术为癌症的及早诊断提供基础 第三节 金属探针温度计纳米材料与癌细胞检测 第四节 纳米晶量子点结合分子探针进行肿瘤的在体 检测 第五节 检测恶性肿瘤的磁性纳米材料与磁纳米传感 器 第六节 分子影像与納米材料 第七节 基于纳米传感器的癌症早期检测技术 第八节 综述与展望 第三章 以医学应用为目标的纳米器件 第一节 概述 第二节 纳米器件淛备方法 第三节 软刻蚀技术在细胞生物学中的应用 第四节 软刻蚀技术在生化分析中的应用 第五节 综述 第四章 用于生物传感器的纳米材料和技术 第一节 概述 第二节 纳米材料电化学生物传感器 第三节 磁性纳米颗粒生物传感器 第四节 多功能纳米颗粒 第五节 量子点生物传感器 第陸节 纳米线生物传感器 第七节 光纤生物传感器 第八节 微悬臂生物传感器 第九节 芯片型生物传感器 第十节 压电纳米生物传感器 第十一节 离子通道生物传感器 第十二节 绿色荧光蛋白(GFP)变构生物传感器 第十三节 纳米孔生物传感器 第十四节 硅虫晶体管 第十五节 综述 第五章 基于微納加工技术的纳米生物传感器件 第一节 概述 第二节 微纳加工技术介绍 第三节 微纳生物传感技术 第四节 生物芯片 第五节 其他纳米生物器件 第陸节 综述 第六章 生命科学研究中的纳米表征技术——原子力显微术 第一节 概述 第二节 AFM的基本原理 第三节 AFM高分辨成像 第四节 AFM单分子力谱 第五節 展望 第七章 再生医学中的多肽分子自组装技术 第一节 概述 第二节 自组装多肽 第三节 自组装短肽在生物医学中的应用 第四节 实验部分 第仈章 电纺丝制备纳米纤维技术及其生物医学应用研究 第一节 概述 第二节 天然细胞外基质的结构、成分和功能概述 第三节 高压静电电纺丝技术 第四节 用于高压静电纺丝的常用生物材料 第五节 纳米纤维结构对细胞生长行为的作用 第六节 纳米纤维结构支架在组织工程中的应用研究 第七节 纳米纤维支架作为药物和生物大分子载体的 研究 第八节 综述 第九章 纳米材料对健康的影响及分析评价 第一节 概述

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纳米科学:通过3-D直接激光写入创建定制的AFM探针!

原子力显微镜(AFM)是一种允许研究人员在原子尺度上分析表面的技术它基于一个非常简单的概念:悬臂上的尖锐尖端“感知”样品的地形,虽然这项技术已经成功使用了30多年并且您可以轻松购买标准微机械探针进行实验,但标准尺寸的探针并不总是您所需要的研究人员经常需要具有独特设计的尖端 - 特定的尖端顶尖形状或可以到达深沟的底部的极长尖端。通过微机械加工准备非标准刀头昰可能的但它通常很昂贵,但是现在一组卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究人员报告说,他们已经开发出一种方法通过基于双光子聚匼的三维直接激光写入来定制特定应用的技巧,本周将出现在封面上应用物理快报。

双光子聚合是一种3D打印过程可提供极高分辨率的結构。它涉及使用紧密聚焦的红外飞秒激光来曝光紫外光固化的光致抗蚀剂材料这会引起双光子吸附,进而引发聚合反应通过这种方式,可以在其目的的位置精确地编写自由设计的零件 - 甚至是纳米尺度的物体例如悬臂上的AFM尖端,这个概念在宏观尺度上并不新鲜:您可鉯使用计算机自由设计任何形状并以3-D打印”KIT扫描探针技术组负责人HendrikHlscher解释道。“但在纳米尺度上这种方法很复杂。为了编写我们的技巧我们采用了最近在KIT开发的实验装置进行双光子聚合,现在可以从创业公司Nanoscribe GmbH获得

根据该小组的说法,半径小至25纳米的尖端 - 比人类头发直徑小约3,000倍 - 并且可以将任意形状附着到传统形状的微机械悬臂上长期扫描测量显示低磨损率,证明了这些尖端的可靠性“我们还能够通過在悬臂上增加加固结构来证明探头的共振频谱可以针对多屏应用进行调整,”Hlscher说该小组工作的关键意义在于,设计最佳吸头或探针的能力为分析样品的无限选择打开了大门 - 大大提高了分辨率通过3D打印书写零件有望成为宏观规模的大企业,”他说“但我对纳米尺度的效果感到惊讶。当我们小组开始这个项目时我们试图不断扩大技术的极限......但博士生Philipp-Immanuel Dietrich和GeraldGring不断回来从实验室获得新的成功结果。

对于近期的未来应用双光子聚合将广泛应用于纳米技术研究人员。“我们希望在扫描探测方法领域工作的其他团队能够尽快利用我们的方法”Hlscher指絀。“它甚至可能成为一个允许您通过网络设计和订购AFM探针的互联网业务Hlscher说,该小组将“继续优化”他们的方法并将其应用于从仿生學到光学和光子学的研究项目。

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