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Femtonewton Force Sensing with Optically Trapped Nanotubes (Articolo in rivista)
- Type
- Label
- Femtonewton Force Sensing with Optically Trapped Nanotubes (Articolo in rivista) (literal)
- Anno
- 2008-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi
- 10.1021/nl8015413 (literal)
- Alternative label
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
- Maragò O. M.; Jones P. H.; Bonaccorso F.; Scardaci V.; Gucciardi P. G.; Rhozin A. G.; Ferrari A. C. (literal)
- Pagina inizio
- Pagina fine
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- Rivista
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#numeroFascicolo
- Note
- ISI Web of Science (WOS) (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
- (1) CNR-Istituto per i Processi Chimico-Fisici, Salita Sperone C.da Papardo, I-98158 Messina, Italy
(2) Department of Physics and Astronomy, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, U.K.
(3) Dipartimento di Fisica della Materia e Ingegneria Elettronica, UniVersita´ di Messina, Salita Sperone 31, I-98166 Messina, Italy
(4) Engineering Department, UniVersity of Cambridge, 9 JJ Thomson AVenue, Cambridge CB3 0FA, U.K. (literal)
- Titolo
- Femtonewton Force Sensing with Optically Trapped Nanotubes (literal)
- Abstract
- We extract the distribution of both center-of-mass and angular fluctuations from three-dimensional tracking of optically trapped nanotubes.
We measure the optical force and torque constants from autocorrelation and cross-correlation of the tracking signals. This allows us to
isolate the angular Brownian motion. We demonstrate that nanotubes enable nanometer spatial and femtonewton force resolution in photonic
force microscopy, the smallest to date. This has wide implications in nanotechnology, biotechnology, nanofluidics, and material science. (literal)
- Prodotto di
- Autore CNR
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