La Suisse développe une «nanovanne» capable de contrôler des particules individuelles

Le 28 mai, des chercheurs suisses ont mis au point une «nanovanne» capable de contrôler le mouvement des particules individuelles dans les micro-canaux à l'échelle nanométrique, afin d'étudier les propriétés des nanoparticules et de développer de nouveaux matériaux et médicaments.

Ils ont publié un communiqué de presse indiquant que la valve convient à une variété de particules, telles que les nanoparticules métalliques ou semi-conductrices, les particules virales, les molécules d'anticorps, et peut manipuler des particules d'un diamètre de seulement 10 nanomètres. Les matériaux, les domaines chimiques et biomédicaux sont utilisés.

À l'échelle nanométrique et des propriétés macroscopiques des matériaux à l'état très différente, ce qui ne peut pas être contrôlée par un chercheurs de mouvement de soupapes mécaniques canaux gravés de 300 à 500 nanomètres de diamètre sur une puce de silicium aura besoin pour installer la partie de soupape rétréci le montage extérieur « goulot d'étranglement » électrodes un champ électrique est appliqué au spécifique, peut produire une force sur les particules dans le canal, il est déterminé si à travers un goulot d'étranglement.

Des expériences ont montré que les nanoparticules ne peuvent pas passer à travers l'eau pure dans généralement le goulot, la vanne est fermée ;. application d'un champ électrique, les particules à travers le goulot d'étranglement, pour ouvrir la soupape correspondant à des nanoparticules dans la solution de sel, la situation sera à son tour, la soupape est normalement ouverte , Fermé après la mise sous tension.

Les chercheurs ont utilisé un tuyau à trois branches avec une valve pour permettre aux deux nanoparticules mélangées de s'écouler vers différentes sorties pour assurer la séparation, ce qui signifie que le système de tuyauterie et le champ électrique correspondants ont été conçus pour filtrer et filtrer des particules spécifiques. La particule unique est guidée vers la zone entre les deux valves et confinée dans un espace étroit, ce qui réduit l'interférence du mouvement aléatoire des particules et facilite l'observation des propriétés des particules.

Les articles pertinents ont été publiés dans le nouveau numéro du magazine britannique "Nature Nanotechnology".

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