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文檔簡(jiǎn)介
1、分散體系是自然界中廣泛存在的一種物質(zhì)體系,對(duì)分散體系性質(zhì)的研究一直具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用價(jià)值。分散體系的宏觀性質(zhì)歸根結(jié)底是由體系中的微粒的性質(zhì)特別是微粒的動(dòng)力學(xué)行為所決定,所以涉及特征尺度為微米量級(jí)的微粒、液滴或者氣泡的運(yùn)動(dòng)的問題,是流體力學(xué)在分散體系應(yīng)用研究的一個(gè)主要領(lǐng)域。然而長(zhǎng)期以來,因?yàn)槿狈τ行У膶?shí)驗(yàn)手段,對(duì)單個(gè)微粒動(dòng)力學(xué)行為的實(shí)驗(yàn)研究非常困難。
光與物質(zhì)相互作用的過程中傳遞動(dòng)量,也能夠傳遞角動(dòng)量,基于此原理的光鑷
2、技術(shù)可以非機(jī)械接觸的方式三維操控水溶液中的0.1μm~10μm的微粒。另外,光鑷可以精確測(cè)量光阱對(duì)微粒施加的光阱力,使得在光鑷出現(xiàn)之后,很快就被成功地應(yīng)用于對(duì)分散體系中微粒的動(dòng)力學(xué)行為進(jìn)行研究。
本文的工作主要是利用光鑷研究分散體系中微粒的運(yùn)動(dòng)。對(duì)分散體系中微粒的擴(kuò)散運(yùn)動(dòng)、旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)以及光鑷操控界面中的微粒等進(jìn)行了深入的研究和詳細(xì)的討論。對(duì)這些研究過程中所需要的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)方法和涉及的相關(guān)問題也進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究和模擬計(jì)算。<
3、br> 分散體系中微粒運(yùn)動(dòng)的一個(gè)主要特征是布朗運(yùn)動(dòng),可以使用微粒的擴(kuò)散系數(shù)參數(shù)描述其運(yùn)動(dòng)。利用光鑷操控微粒的特點(diǎn),非常適合于測(cè)量微粒的擴(kuò)散系數(shù)。根據(jù)不同的研究對(duì)象,人們已經(jīng)發(fā)展了多種利用光鑷測(cè)量擴(kuò)散系數(shù)的方法。論文根據(jù)納米光鑷系統(tǒng),研究了溶液中微粒擴(kuò)散系數(shù)的測(cè)量方法,測(cè)量不同濃度的溶液中微粒的擴(kuò)散系數(shù),并發(fā)展了結(jié)合高低頻功率譜測(cè)量擴(kuò)散系數(shù)的方法。
微粒在光阱中不僅會(huì)平面運(yùn)動(dòng),而且會(huì)做旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。論文研究了雙折射小球旋轉(zhuǎn)
4、速度隨光阱的各種條件的變化。發(fā)現(xiàn)隨著捕獲高度的增加,微粒的旋轉(zhuǎn)速度逐漸下降,并指出該下降是由于折射率不匹配引起的球差導(dǎo)致的。在無窮遠(yuǎn)顯微系統(tǒng)上使用有限遠(yuǎn)物鏡對(duì)球差進(jìn)行補(bǔ)償,將小球最大的旋轉(zhuǎn)速度的位置平移至捕獲高度約等于50μm的位置。
光鑷可以測(cè)量微區(qū)和界面中微粒的力學(xué)行為是其他研究手段無法比擬的。將光鑷應(yīng)用于界面體系研究的基礎(chǔ)是光鑷能夠操控界面上的微粒。操控界面微粒與液體中操控微粒不一樣,當(dāng)微粒處于界面時(shí),縱向方向主要受
5、表面張力影響,而激光的輻射壓力是次要的,所以光鑷只能夠二維操控界面上的微粒。論文使用幾何光學(xué)模型,計(jì)算微粒處于界面時(shí)的光阱捕獲力,指出如何才能最大限度的增加光阱力,以更好的操控界面微粒。計(jì)算結(jié)果指出低數(shù)值孔徑的物鏡更適合于操控界面微粒,在實(shí)驗(yàn)中使用了數(shù)值孔徑為0.75的物鏡對(duì)空氣一水界面上的微粒進(jìn)行了操控和移動(dòng),為光鑷研究空氣一水界面的性質(zhì)做了初步的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。
論文利用光鑷捕獲粘附于Hela細(xì)胞的小球,測(cè)量小球與Hela細(xì)
6、胞的非特異性結(jié)合力,研究了該結(jié)合力的強(qiáng)度和斷裂過程,并分析該結(jié)合力的來源,認(rèn)為該結(jié)合力是空間相互作用和靜電力共同作用的結(jié)果。
實(shí)驗(yàn)設(shè)備是實(shí)驗(yàn)研究工作的基礎(chǔ)。論文前期還對(duì)光鑷系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行了研究,測(cè)量了系統(tǒng)的光阱剛度包括橫向剛度和縱向剛度,縱向剛度測(cè)量中小球的縱向位移采用信息熵進(jìn)行標(biāo)定。明確光阱中的微粒個(gè)數(shù),是光鑷在微觀層次開展實(shí)驗(yàn)研究的前提。論文根據(jù)光散射原理,提出通過測(cè)量光阱內(nèi)微粒的背散光強(qiáng)度來區(qū)分光阱中的微粒個(gè)數(shù)的方法
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