Abstract:
A technique for embedding a nanotube in a nanopore is provided. A membrane separates a reservoir into a first reservoir part and a second reservoir part, and the nanopore is formed through the membrane for connecting the first and second reservoir parts. An ionic fluid fills the nanopore, the first reservoir part, and the second reservoir part. A first electrode is dipped in the first reservoir part, and a second electrode is dipped in the second reservoir part. Driving the nanotube into the nanopore causes an inner surface of the nanopore to form a covalent bond to an outer surface of the nanotube via an organic coating so that the inner surface of the nanotube will be the new nanopore with a super smooth surface for studying bio-molecules while they translocate through the nanotube.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus, a system and a method for controlling a polymer through a nanopore using a piezoelectric material. SOLUTION: There are provided an apparatus, a system, and a method for using a piezoelectric material for controlling a polymer through a nanopore. A reservoir is formed filled with a conductive fluid. A nanopore is formed through a membrane. The membrane comprises an electroconductive layer, a piezoelectric layer, and an insulating layer. The piezoelectric layer is operative to control a size of the nanopore for clamping/releasing a polymer as well as to control the thickness of part of the membrane when a voltage is applied to the piezoelectric layer. Combinations of clamping/releasing the polymer and changing the thickness of part of the membrane can move a polymer through the nanopore at any electrically controlled speed and also stretch or break a polymer in the nanopore. COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT
Abstract:
A technique for controlling the motion of one or more charged entities linked to a polymer through a nanochannel is provided. A first reservoir and a second reservoir are connected by the nanochannel. An array of electrodes is positioned along the nanochannel, where fluid fills the first reservoir, the second reservoir, and the nanochannel. A first electrode is in the first reservoir and a second electrode is in the second reservoir. The first and second electrodes are configured to direct the one or more charged entities linked to the polymer into the nanochannel. An array of electrodes is configured to trap the one or more charged entities in the nanochannel responsive to being controlled for trapping. The array of electrodes is configured to move the one or more charged entities along the nanochannel responsive to being controlled for moving.
Abstract:
Bereitgestellt wird ein Verfahren und System für die Kohlendioxidabscheidung durch einen Spannungswechsel. Das Verfahren kann ein Abscheiden von Kohlendioxid aus einem Gasgemisch mittels Physisorption durch Anlegen einer positiven elektrischen Ladung an ein Sorptionsmittel, um die Selektivität und Adsorption des Sorptionsmittels zu erhöhen, sowie durch Freisetzen des Kohlendioxids aus dem Sorptionsmittel enthalten, indem die positive Ladung von dem Sorptionsmittel entfernt wird und ein Desorptionsverfahren auf das Sorptionsmittel angewendet wird.
Abstract:
A technique for controlling the motion of one or more charged entities linked to a polymer through a nanochannel is provided. A first reservoir and a second reservoir are connected by the nanochannel. An array of electrodes is positioned along the nanochannel, where fluid fills the first reservoir, the second reservoir, and the nanochannel. A first electrode is in the first reservoir and a second electrode is in the second reservoir. The first and second electrodes are configured to direct the one or more charged entities linked to the polymer into the nanochannel. An array of electrodes is configured to trap the one or more charged entities in the nanochannel responsive to being controlled for trapping. The array of electrodes is configured to move the one or more charged entities along the nanochannel responsive to being controlled for moving.
Abstract:
Es werden eine Vorrichtung, ein System und ein Verfahren zum Zerschneiden eines linearen geladenen Polymers innerhalb einer Nanopore bereitgestellt. Es wird eine erste Spannung angelegt, um ein elektrisches Feld in einer ersten Richtung zu erzeugen. Es wird eine zweite Spannung angelegt, um ein elektrisches Feld in einer zweiten Richtung zu erzeugen, und die erste Richtung ist der zweiten Richtung entgegengesetzt. Wenn das elektrische Feld in der ersten Richtung und das elektrische Feld in der zweiten Richtung an ein lineares geladenes Polymer innerhalb einer Nanopore angelegt werden, wird das lineare geladene Polymer an einer Stelle mit einer vorgegebenen Genauigkeit zerschnitten.
Abstract:
A technique for embedding a nanotube in a nanopore is provided. A membrane separates a reservoir into a first reservoir part and a second reservoir part, and the nanopore is formed through the membrane for connecting the first and second reservoir parts. An ionic fluid fills the nanopore, the first reservoir part, and the second reservoir part. A first electrode is dipped in the first reservoir part, and a second electrode is dipped in the second reservoir part. Driving the nanotube into the nanopore causes an inner surface of the nanopore to form a covalent bond to an outer surface of the nanotube via an organic coating so that the inner surface of the nanotube will be the new nanopore with a super smooth surface for studying bio-molecules while they translocate through the nanotube.
Abstract:
Es werden eine Vorrichtung, ein System und ein Verfahren zum Zerschneiden eines linearen geladenen Polymers innerhalb einer Nanopore bereitgestellt. Es wird eine erste Spannung angelegt, um ein elektrisches Feld in einer ersten Richtung zu erzeugen. Es wird eine zweite Spannung angelegt, um ein elektrisches Feld in einer zweiten Richtung zu erzeugen, und die erste Richtung ist der zweiten Richtung entgegengesetzt. Wenn das elektrische Feld in der ersten Richtung und das elektrische Feld in der zweiten Richtung an ein lineares geladenes Polymer innerhalb einer Nanopore angelegt werden, wird das lineare geladene Polymer an einer Stelle mit einer vorgegebenen Genauigkeit zerschnitten.
Abstract:
Nanofluidische Feldeffekteinheit, aufweisend: einen nanofluidischen Kanal, der eine erste Seite und eine zweite Seite aufweist; einen ersten Satz von Elektroden angrenzend an die erste Seite des nanofluidischen Kanals; einen zweiten Satz von Elektroden angrenzend an die zweite gegenüberliegende Seite des nanofluidischen Kanals; und eine Steuereinheit zum Anlegen eines elektrischen Potentials an eine Elektrode; wobei die Elektroden des ersten Satzes von Elektroden so angeordnet sind, dass, wenn sich ein Fluid mit einem geladenen Molekül in dem nanofluidischen Kanal befindet, durch das Anlegen des elektrischen Potentials an den ersten Satz von Elektroden ein sich räumlich veränderndes elektrisches Feld erzeugt wird, das das geladene Molekül in einem festgelegten Bereich des Kanals einschließt; und wobei die Elektroden des zweiten Satzes von Elektroden so gegenüber dem ersten Satz von Elektroden angeordnet sind, dass durch Anlegen des elektrischen Potentials an den zweiten Satz von Elektroden relativ zu dem an den ersten Satz von Elektroden angelegten elektrischen ...
Abstract:
Apparatus, system, and method are provided for cutting a linear charged polymer inside a nanopore. A first voltage is applied to create an electric field in a first direction. A second voltage is applied to create an electric field in a second direction, and the first direction is opposite to the second direction. When the electric field in the first direction and the electric field in the second direction are applied to a linear charged polymer inside a nanopore, the linear charged polymer is cut at a location with predetermined accuracy.