發(fā)布日期:2018-05-29
科技日?qǐng)?bào)北京5月28日電 (記者劉霞)據(jù)美國物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,瑞士研究人員開發(fā)出一種“納米閥門”,能在納米尺度上控制微細(xì)管道里單個(gè)粒子的運(yùn)動(dòng),有望用于研究納米粒子的性質(zhì),幫助開發(fā)新型材料和藥物。
該技術(shù)由瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)。他們?cè)谛侣劰珗?bào)中說,這種閥門適用于金屬或半導(dǎo)體納米粒子、病毒微粒、脂質(zhì)體、抗體分子等多種微粒,在材料、化學(xué)和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都將找到用武之地。
在納米尺度上,物質(zhì)的性質(zhì)與宏觀狀態(tài)下大不相同,其運(yùn)動(dòng)無法用機(jī)械閥門控制。據(jù)研究人員介紹,為了打開和關(guān)閉超薄通道中的納米顆粒流,他們用到了電力。他們?cè)诠栊酒衔g刻出直徑為300納米—500納米的通道,將需要安裝閥門的部位收窄,并在這個(gè)“瓶頸”外側(cè)安裝電極。施加特定的電場(chǎng),能對(duì)通道中的微粒產(chǎn)生作用力,決定它能否通過“瓶頸”。
實(shí)驗(yàn)顯示,純水中的納米粒子平時(shí)無法通過“瓶頸”,對(duì)于這些粒子來說,閥門處于關(guān)閉狀態(tài);施加電場(chǎng)則可使粒子通過“瓶頸”,相當(dāng)于閥門打開。然而,對(duì)于鹽溶液中的納米粒子,情況剛好相反,閥門平時(shí)是打開的,施加電場(chǎng)后關(guān)閉。在實(shí)際應(yīng)用中,鹽溶液中的病毒、抗體等生物粒子可以被輕易操控。
研究人員利用帶閥門的三叉管道,使混在一起的兩種納米粒子流向不同的出口,實(shí)現(xiàn)分離。這意味著,設(shè)計(jì)出相應(yīng)的管道系統(tǒng)和電場(chǎng),能篩選、過濾特定性質(zhì)的粒子。他們還成功地將單個(gè)粒子引導(dǎo)到兩個(gè)閥門之間的區(qū)域,將其禁錮在狹小空間內(nèi),這能減少粒子無規(guī)則運(yùn)動(dòng)的干擾,便于觀測(cè)粒子性質(zhì)。
研究人員還與蘇黎世大學(xué)的科學(xué)家一起,成功使用該系統(tǒng)操控直徑僅10納米的半導(dǎo)體粒子和抗體微粒。
相關(guān)論文發(fā)表于最新一期英國《自然·納米技術(shù)》雜志。
來源:科技日?qǐng)?bào)