JP2017042743A - 微粒子凝集制御装置、微粒子凝集体生成方法、および微粒子凝集体 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の一実施の形態である微粒子凝集体生成方法は、金属微粒子(例えば、銀微粒子)が分散する分散液に表面プラズモン共鳴(SPR)波長を含む光を照射することで、SPRによる金属微粒子の分極によって生じる強い双極子モーメントを利用して金属微粒子を凝集させるものである。
図1は、本発明の一実施の形態である微粒子凝集制御装置の構成例について概要を示した図である。微粒子凝集制御装置1は、例えば、遮光環境10内に備えられた照射部20、モニタリング部30、および加熱器40の各部と、これら各部を制御する制御部50を含む構成を有し、遮光環境10内の所定の位置にセットされた分散液2bに対して、分散液2bに係るSPR波長付近の光を照射器21により照射することで金属微粒子を凝集させ、目標の凝集度の微粒子凝集体を含む分散液2cを得るものである。
上述したように、本実施の形態では、金属微粒子にSPR波長付近の光を照射することで目標の凝集度になるまで金属微粒子を凝集させて微粒子凝集体を得る。ここで、凝集度については、微粒子凝集体の分散液の分光透過率もしくは吸収係数などの光学特性から概略の値を推測することができる。したがって、本実施の形態では、光学特性と凝集度との対応関係を予め測定して把握しておき、制御部50の条件テーブル51などに保持しておくものとする。このとき、凝集度を正確に把握して光学特性と対応付けるため、各凝集度における微粒子凝集体の実際の状態をSEM等により直接観察しておくのが望ましい。
OD=Log10(T)/d T=I/I0
の式で表される。特に、吸収係数ODについては、照射開始直後と反応収束後は、時間に対する変化がゼロに近付くが、中間ではほぼ線形となる。
10…遮光環境、
20…照射部、21…照射器、
30…モニタリング部、31…発光器、32…光検出器、
40…加熱器、
50…制御部、51…条件テーブル
Claims (20)
- 微粒子を凝集させる微粒子凝集制御装置であって、
前記微粒子が分散する誘電体に対して、前記微粒子に双極子モーメントを誘起させる電磁波を照射する照射部を有し、
前記照射部により前記誘電体に前記電磁波を照射することで前記微粒子を凝集させる、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記誘電体は、複素誘電率の実数部が正であり、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子において共鳴が生じる波長の電磁波である、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記誘電体は、複素誘電率の実数部が正であり、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子における共鳴波長を含む電磁波である、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子における共鳴によるエネルギーの吸収が極大となる波長を含む電磁波である、微粒子凝集制御装置。 - 請求項2〜4のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記微粒子は、金属からなり、
前記電磁波の照射により前記誘電体中の前記微粒子において生じる共鳴は表面プラズモン共鳴である、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1〜5のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置において、
さらに、前記誘電体の光学特性を計測するモニタリング部と、
前記照射部による前記電磁波の照射の開始/終了を制御する制御部と、を有し、
前記制御部は、前記照射部による前記電磁波の照射を開始した後、前記モニタリング部により計測された光学特性に基づいて前記微粒子の凝集状態を推測し、所望の凝集度に達したと判断した場合に、前記照射部による前記電磁波の照射を終了する、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1〜5のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置において、
さらに、前記照射部による前記電磁波の照射の開始/終了を制御する制御部を有し、
前記制御部は、前記照射部による前記電磁波の照射を開始した後、前記微粒子についての所望の凝集度に対応する照射時間の経過後、前記照射部による前記電磁波の照射を終了にする、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1〜5のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記誘電体中の前記微粒子の温度、濃度、および前記電磁波の照射強度のうち少なくともいずれか1つに対する値の設定によって前記微粒子の凝集の速度を制御する制御部を有する、微粒子凝集制御装置。 - 請求項1〜8のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置において、
前記誘電体には複数種類の前記微粒子が分散し、
前記照射部は、前記誘電体中の第1の微粒子に対応する前記電磁波を照射することで、前記第1の微粒子を凝集させる、微粒子凝集制御装置。 - 微粒子を凝集させて微粒子凝集体を生成する微粒子凝集体生成方法であって、
前記微粒子が分散する誘電体に対して、前記微粒子に双極子モーメントを誘起させる電磁波を照射することで前記微粒子を凝集させて前記微粒子凝集体を得る第1工程を有する、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10に記載の微粒子凝集体生成方法において、
前記誘電体は、複素誘電率の実数部が正であり、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子において共鳴が生じる波長の電磁波である、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10に記載の微粒子凝集体生成方法において、
前記誘電体は、複素誘電率の実数部が正であり、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子における共鳴波長を含む電磁波である、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10に記載の微粒子凝集体生成方法において、
前記微粒子は、複素誘電率の実数部が負である材料からなり、
前記電磁波は、前記誘電体中の前記微粒子における共鳴によるエネルギーの吸収が極大となる波長を含む電磁波である、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10に記載の微粒子凝集体生成方法において、
前記微粒子は、金属からなり、
前記電磁波の照射により前記誘電体中の前記微粒子において生じる共鳴は表面プラズモン共鳴である、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10〜14のいずれか1項に記載の微粒子凝集体生成方法において、
さらに、前記誘電体の光学特性を計測する第2工程と、
前記第2工程において計測された光学特性に基づいて前記微粒子の凝集状態を推測し、所望の凝集度に達したか否かを判定する第3工程と、
前記第3工程において所望の凝集度に達したと判定された場合に、前記電磁波の照射を終了する第4工程と、を有する、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10〜14のいずれか1項に記載の微粒子凝集体生成方法において、
さらに、前記電磁波の照射を開始した後、前記微粒子についての所望の凝集度に対応する照射時間の経過後、前記電磁波の照射を終了する第5工程を有する、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10〜14のいずれか1項に記載の微粒子凝集体生成方法において、
さらに、前記微粒子の凝集の速度を制御するために、前記誘電体中の前記微粒子の温度、濃度、および前記電磁波の照射強度のうち少なくともいずれか1つに対する値を設定する第6工程を有する、微粒子凝集体生成方法。 - 請求項10〜17のいずれか1項に記載の微粒子凝集体生成方法において、
前記誘電体には複数種類の前記微粒子が分散し、
前記第1工程では、前記誘電体中の第1の微粒子に対応する前記電磁波を照射することで前記第1の微粒子を凝集させる、微粒子凝集体生成方法。 - 微粒子が凝集した微粒子凝集体であって、
請求項1〜9のいずれか1項に記載の微粒子凝集制御装置によって生成された、微粒子凝集体。 - 微粒子が凝集した微粒子凝集体であって、
請求項10〜18のいずれか1項に記載の微粒子凝集体生成方法によって生成された、微粒子凝集体。
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