JP5854350B2 - 金属ナノ粒子集積構造体を利用した圧力検出装置、温度検出装置、圧力検出方法、および温度検出方法 - Google Patents
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Description
好ましくは、圧力検出装置は、ビーズに印加された圧力によるビーズの変形によって、ビーズの直径以下の領域の圧力の変化を検出する。
好ましくは、圧力検出装置は、金属ナノ粒子集積構造体に白色光を照射する光源をさらに備える。
好ましくは、温度検出装置は、金属ナノ粒子集積構造体に白色光を照射する光源をさらに備える。
図1は、本発明の実施の形態に用いられる金属ナノ粒子集積構造体の模式的構造を示した図である。図2は、金属ナノ粒子集積構造体の一例の走査型電子顕微鏡(SEM)写真である。
個々の金属構造体の内部での感受率および電場分布は平坦であるとする。誘起分極Pi
は以下の式(3)に従って表わされる(O. J. F. Martin, N. B. Piller, Phys. Rev. E 58 3909 (1998))。
第1の実施の形態では、局所的領域における圧力を検出するための装置および方法が説明される。
第2の実施の形態では、局所的領域における温度を検出するための装置および方法が説明される。
第3の実施の形態では、金属ナノ粒子集積構造体を用いた感圧素子が説明される。
第4の実施の形態では、金属ナノ粒子集積構造体を用いた感温素子が説明される。
Claims (17)
- 外部から印加された圧力によって変形するように構成されたビーズと、相互作用部位を介して前記ビーズの表面に固定され、局在表面プラズモン共鳴を起こしうる複数の金属ナノ粒子とを含み、前記複数の金属ナノ粒子が互いに隙間を設けて前記金属ナノ粒子の直径以下の間隔で配置された金属ナノ粒子集積構造体と、
前記金属ナノ粒子集積構造体を固定するための基板と、
前記金属ナノ粒子に誘起された局在表面プラズモン共鳴の消衰スペクトルを測定する分光器と、
前記分光器によって測定された前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記金属ナノ粒子集積構造体に印加された圧力を検出する検出器とを備える、圧力検出装置。 - 前記ビーズに印加された圧力による前記ビーズの変形によって、前記ビーズの直径以下の領域の圧力の変化を検出する、請求項1に記載の圧力検出装置。
- 前記ビーズの直径以下の領域は1μm以下の領域である、請求項2に記載の圧力検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体に白色光を照射する光源をさらに備える、請求項1に記載の圧力検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体に、前記金属ナノ粒子集積構造体の局在表面プラズモン共鳴のピークの半値全幅の2倍に対応する、1またはいくつかの領域に係る、実質的に単色の光を照射する光源をさらに備える、請求項1に記載の圧力検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体に前記圧力を印加するとともにプローブとして用いられる光ファイバをさらに備える、請求項1に記載の圧力検出装置。
- 温度によって変形するように構成されたビーズと、相互作用部位を介して前記ビーズの表面に固定され、局在表面プラズモン共鳴を起こしうる複数の金属ナノ粒子とを含み、前記複数の金属ナノ粒子が互いに隙間を設けて前記金属ナノ粒子の直径以下の間隔で配置された金属ナノ粒子集積構造体と、
前記金属ナノ粒子に誘起された局在表面プラズモン共鳴の消衰スペクトルを測定する分光器と、
前記分光器によって測定された前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記温度を検出する検出器とを備える、温度検出装置。 - 温度による前記ビーズの変形によって、前記ビーズの直径以下の領域の温度の変化を検出する、請求項7に記載の温度検出装置。
- 前記ビーズの直径以下の領域は1μm以下の領域である、請求項8に記載の温度検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体に白色光を照射する光源をさらに備える、請求項7に記載の温度検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体に、前記金属ナノ粒子集積構造体の局在表面プラズモン共鳴のピークの半値全幅の2倍に対応する、1またはいくつかの領域に係る、実質的に単色の光を照射する光源をさらに備える、請求項7に記載の温度検出装置。
- 外部から印加された圧力によって変形するように構成されたビーズと、相互作用部位を介して前記ビーズの表面に固定され、局在表面プラズモン共鳴を起こしうる複数の金属ナノ粒子とを含み、前記複数の金属ナノ粒子が互いに隙間を設けて前記金属ナノ粒子の直径以下の間隔で配置された金属ナノ粒子集積構造体の消衰スペクトルを測定するステップと、
前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記金属ナノ粒子集積構造体に印加された前記圧力を検出するステップとを備える、圧力検出方法。 - 温度によって変形するように構成されたビーズと、相互作用部位を介して前記ビーズの表面に固定され、局在表面プラズモン共鳴を起こしうる複数の金属ナノ粒子とを含み、前記複数の金属ナノ粒子が互いに隙間を設けて前記金属ナノ粒子の直径以下の間隔で配置された金属ナノ粒子集積構造体の消衰スペクトルを測定するステップと、
前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記温度を検出するステップとを備える、温度検出方法。 - 前記検出器は、前記金属ナノ粒子集積構造体を媒質を介して圧縮しながら、前記分光器によって測定された前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記金属ナノ粒子集積構造体に印加された圧力を検出する、請求項1に記載の圧力検出装置。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体は、前記基板とプレートとに挟まれ、かつ、前記基板と前記プレートとの間に液体あるいは気体の前記媒質が存在する、請求項14に記載の圧力検出装置。
- 前記検出するステップにおいて、前記金属ナノ粒子集積構造体を媒質を介して圧縮しながら、分光器によって測定された前記消衰スペクトルのピーク波長の変化に基づいて、前記金属ナノ粒子集積構造体に印加された圧力を検出する、請求項12に記載の圧力検出方法。
- 前記金属ナノ粒子集積構造体は、基板とプレートとに挟まれ、かつ前記基板と前記プレートとの間に気体あるいは液体の前記媒質が存在した状態で、前記金属ナノ粒子集積構造体に圧力が印加される、請求項16に記載の圧力検出方法。
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