関連する実験動画
Updated: Jul 21, 2026

10:56
Confocal Imaging of Confined Quiescent and Flowing Colloid-polymer Mixtures
Published on: May 20, 2014
ブロックコポリマーの光制御マイクロフェーズ分離は2次元で実施されます
Sohei Kadota1, Kenji Aoki, Shusaku Nagano
1Department of Molecular Design and Engineering, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Chikusa, Nagoya 464-8603, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|June 9, 2005
まとめ
研究者らは,アゾベンゼン (Az) とポリエチレン酸化物 (PEO) ブロックを併用した新しいABAトライブロックコポリマーを開発した. 光への曝露は,コポリマーを制御可能な形で変化させた.
科学分野:
- ポリマー化学のポリマー化学について
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- ブロックコポリマーはマイクロフェーズ分離を示します.
- アゾベンゼンを含むポリマーは,光刺激に反応する.
- ナノ構造を制御することは,先進的な材料にとって極めて重要です.
研究 の 目的:
- アゾベンゼン (Az) とポリエチレン酸化物 (PEO) を含む新しいABAトライブロック共ポリマーを合成する.
- コポリマーの光制御可能な自己組み立てとナノ構造の形成を調査する.
- アゾベンゼンイソメリゼーションとマクロの構造変化の関係を探求する.
主な方法:
- コポリマー合成のための原子移転基質ポリメリゼーション.
- 単層形成のためのラングミュア・ブロジェット技術.
- アゾベンゼンイソメリゼーションをモニタリングするためのスペクトル解析.
主要な成果:
- AzとPEOブロックを併用したABAトライブロック共ポリマーを合成しました.
- アゾベンゼン単位の光誘発型トランス・トゥ・シス・イソメリゼーションを観察した.
- フォトイソメリゼーションによる2次元におけるAzドメインのアニゾトロプ的延長が実証された.
- Langmuir-Blodgett単層で光制御されたナノ構造の形成を達成しました.
結論:
- 新型ABAトライブロックコポリマーは,光に反応する自己組立性を示しています.
- ナノ構造の光制御されたアニゾトロプ的構造変化が成功しました.
- アゾベンゼン包装とPEO構成のモデルが提案されました.
関連する概念動画
Confocal Fluorescence Microscopy
Confocal microscopy is an advanced microscopic technique. The prime advantage of the confocal microscope over other microscopy techniques is its ability to block the out-of-focus light from the illuminated samples using pinholes. It is widely used with fluorescence optics to obtain high-resolution, sharp contrast images. Unlike optical microscopes, confocal microscopes use a focused beam of light laser to scan the entire sample surface at different z-planes. These microscopes are, therefore,...
Super-resolution Fluorescence Microscopy
Super-resolution fluorescence microscopy (SRFM) provides a better resolution than conventional fluorescence microscopy by reducing the point spread function (PSF). PSF is the light intensity distribution from a point that causes it to appear blurred. Due to PSF, each fluorescing point appears bigger than its actual size, and it is the PSF interference of nearby fluorophores that causes the blurred image. Various approaches to achieving higher resolution through SRFM have recently been developed.

