研究目的
研究一种利用改进的微玻璃化技术制备固态微球生物激光器的新方法,以克服当前制备方法的局限性。
研究成果
该研究成功展示了一种绿色、快速的固态染料掺杂牛血清白蛋白微球生物激光器制备方法,可调控其尺寸并实现高Q值。相较于现有方法,该技术在加工时间和环保性方面有显著提升,在生物传感和生物成像领域具有应用潜力。
研究不足
微激光器在水中容易膨胀,这可能限制其在水环境中的应用,除非经过进一步处理,例如高温退火。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用改良的Microglassification技术对掺染料BSA液滴进行脱水处理以形成固体微球。
2:样本选择与数据来源:
制备不同浓度的BSA溶液,并向其中添加罗丹明B染料。
3:实验设备与材料清单:
牛血清白蛋白(BSA)、罗丹明B(RhB)、1-癸醇、微量移液器、聚四氟乙烯容器、光学显微镜、扫描电镜(TM4000plus-HITACHI)、Nd:YAG纳秒脉冲激光器、AvaSpec-2048L光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
利用微量移液器在癸醇中形成不同尺寸的液滴,经脱水形成固体微球后进行光学表征。
5:数据分析方法:
采用MATLAB软件测定微球尺寸,并基于回音壁模式理论分析激光特性。
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获取完整内容-
SEM
TM4000plus
HITACHI
Used for determining the surface morphology of microspheres.
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Bovine serum albumin
Sigma-Aldrich
Used as the biomaterial for fabricating microsphere biolasers.
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Rhodamine B
Sigma-Aldrich
Dye used for doping BSA solutions.
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1-decanol
Sigma-Aldrich
Used as the dehydration medium for forming solid microspheres.
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Nd:YAG nanosecond pulse laser
Litron Lasers
Pumping source for optical excitation of microspheres.
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AvaSpec-2048L
Avantes
Spectrometer for spectral recording of emission from microspheres.
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