COLA2017国際会議報告
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(2) レーザ加工学会誌 Vol. 25, No. 1 (2018) 31. 体応用に関するセッションが組まれており,セッション. を逆さ(下向き)にしても落ちない様子を動画で拝見でき,. のオープニングでは生体のレーザ加工分野で著名である. とても印象に残っている.. Vogel がレーザを使った外科手術から近年のイメージング. 3. お わ り に. や診断技術までレーザの医療応用に関する発表を行った. 同セッション内で,Lalos らはレーザアブレーションが誘. 講演発表は,学会によっては異なるテーマで複数の部. 起する応力波の伝搬という側面からレーザが生体試料へ与. 屋で同時に開催される場合もあるが,COLA2017 では一. える影響を報告している1).波長 2940 nm,パルス幅 500. つの部屋で開催され,全ての講演を聴講できるスタイル. ns の Er:YAG レーザを皮膚のモデルのアガーブロックへ. であった.どの部屋へ行こうか迷う必要がなく,とても. 照射し,ブロックに分散させたガラスビーズの移動から伝. 充実した毎日を送ることができた.Closing ceremony では,. 搬する応力波の解析を行い,レーザの繰り返し周波数に伴. 3 件 の Poster Awards が 発 表 さ れ, 次 回 の COLA2019 は Hawaii(米国)で開催される案内があった.Laser ablation. う皮膚へのダメージを評価している. また Massaouti らはナノ秒パルスの紫外レーザを使った Laser Induced Forward Transfer(LIFT)により,特異的生体. に関する研究をされている方々は,参加を検討されては いかがだろうか.. 分子センサーとして機能するチオール修飾アプタマーをア. 参考文献. ルケン / アルキン処理された窒化シリコン基板上に転写し ている2).LIFT に使用される紫外レーザをチオールとアル ケン / アルキンのクリック反応開始にも利用しており,従 来の LIFT プロセスと光化学反応を組み合わせることでよ り高い精度で生体分子を基板上へパターニングすることに 成功している. これらの発表のようにレーザアブレーションに付随して 誘起される物理現象やレーザの光による光化学反応などを 組み合わせることで医療をはじめとしてさまざまな用途で レーザ加工技術が応用されることが期待される. 2.2 報告 2(田辺) 液中に沈めた試料にパルスレーザを照射し,ナノ粒子を 生成する方法(Pulsed Laser Ablation in Liquid: PLAL)が ある.リガンドフリーで高純度のナノ粒子が生成されると して,広く研究されている.Barcikowski ら3)は,PLAL に よりナノ粒子の生成過程に発生する気泡のサイズとライフ タイムを考慮し,500 W,MHz 発振のピコ秒レーザをレー ザスキャナーにより 500 m/s で走査させて試料に照射する ことにより,4 g/h の高い生産性でナノコロイドの生成を 実現している.PLAL によるナノ粒子生成のメカニズムを 知ることは,ナノ粒子のサイズ制御や生産性向上のために 重要である.Shih 4)らは,10 nm 以下または 10 nm 以上の 異なるサイズに対する 2 通りの粒子生成メカニズムについ. 1) Lalos, J., Gregorcic, P., Jezersek M. : Laser-ablation-induced mechanical waves in skin phantoms studied by a high speed camera and a laser-beam-deflection probe, COLA2017 Book of abstracts, 86. 2) Massaouti, M., Tsekenis, G., Kryou, C., Zergioti, I. : Laser induced forward transfer of aptamers for silicon nitride-based optical sensors, COLA2017 Book of abstracts, 89. 3) Marzun, G., Haxhiaj, I., Kohsakowski, S., Reichenberger, S., Barcikowski, S. : Scalable laser ablation synthesis of nanoparticles for heterogeneous catalysis, COLA2017 Book of abstracts, 100. 4) Shin, C. Y., Shugaev, M. V., Wu, C., Zhigilei, L. V. : Mechanisms of the generation of nanoparticles by short pulse laser irradiation of metal targets in liquid environment: Insights from atomistic simulations, COLA2017 Book of abstracts, 102. 5) Hairaye, C., Engel, T., Mermet, F., Fontaine J. : Superhydrophobicity of metallic surfaces obtained by laser ablation, COLA2017 Book of abstracts, 62. 6) Oga, T., Tsukamoto, M., Sato, Y., Takenaka, K. : Control of periodic nanostructures on Ti substrates with femtosecond laser by change of dielectric constant of Ti surface, COLA2017 Book of abstracts, 319. 7) Stroj, S., Matylitskaya, V., Kasemann, S., Piredda, G., Matylitsky, V., Domke, M. : Generation of high-adhesion superhydrophobic surfaces by a femtosecond laser based fabrication process, COLA2017 Book of abstracts, 61.. 著者紹介. て,分子動力学シミュレーションからの予測を報告してい た.今後の更なる研究により PLAL によるナノ粒子生成メ. 安國良平. カニズムが解明されることを期待する.. YASUKUNI Ryohei. フェムト秒レーザを用いて,加工が入るか入らないか. 奈良先端科学技術大学院大学,物質創成科学研. のギリギリのエネルギーで材料表面に照射すると,その. 究科助教.2009 年大阪大学大学院工学研究科精. 表面にはレーザ波長よりも短いスペースの周期的な構. 密科学・応用物理学専攻にて工学博士取得.博. 造(Laser Induced periodic Surface Structures: LIPSS) が. 士取得後渡仏し,カシャン高等師範学校研究員,エコールポリテ. 形成されることがよく知られている.用いるレーザや試. クニック研究員などを経て,2016 年 11 月より現職.フェムト秒. 料(金属,誘電体,ポリマーなど)は異なるが,形成さ. レーザーを用いた生体操作と顕微分光を用いた生体応答解析に従. れた LIPSS 面の構造により,撥水性・接触角が異なるこ. 事.レーザー学会,応用物理学会員.. とを示す報告が多く見られた. 例えば 5-6). .多くの場合,蓮の. 葉のような表面の生成に焦点を当てているが,Stroj ら7). E-mail:[email protected] TEL:(0743)72-6199, FAX:(0743)72-6139. は,液滴の超撥水性に加えて高い付着性をもつ LIPSS 形 成を報告した.LIPSS 形成基板に置かれた液滴が,基板. ― 31 ―.
(3) 32 国際会議報告 安國,田辺:COLA2017 国際会議報告 田辺里枝 TANABE Rie 長 岡 技 術 科 学 大 学, 機 械 創 造 工 学 専 攻 助 教. 2006 年,単発放電における微細軸形成現象の 高速時間分解観察による研究で同大学から博士 (工学)の学位を取得.2007 年より現職.放電加工やレーザー加 工のダイナミクスの可視化による研究を行っている.精密工学会, レーザ加工学会,電気加工学会に所属. E-mail:[email protected] TEL:0258-47-9755, FAX:0258-47-9770. ― 32 ―.
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