- 研究人員在不使用溶劑的情況下組裝微粒和納米顆粒的圖案
- 來源:布魯塞爾自由大學 發表于 2024/2/21
微粒的AFM圖像,可控地打印成心形圖標。鱗片為 100 μm,即頭發厚度。圖片來源:伊格納斯·吉米達爾
來自布魯塞爾自由大學化學工程系、里加技術大學和特溫特大學MESA+研究所的研究人員成功地在不使用溶劑的情況下將非常小的顆粒(10μm至500nm,比人類頭發細10至100倍)排列在薄層中。這是為各種應用開發新一代傳感器和電子設備的非常重要的第一步。
“基于結晶溶液的常用方法并不像我們想要的那樣通用。更重要的是,以前的干法主要對粘性表面有效,這限制了它們的應用,“VUB 的 Ignaas Jimidar 說。為了解決這個問題,該團隊設計了一種將顆粒附著在堅硬和非粘性表面上的方法。
他們用手在表面上摩擦顆粒,在大約20秒內,獲得了一層以六邊形圖案排列的密集堆積的顆粒。
“拓印是使用一種叫做PDMS的硅狀材料制成的印章完成的,”特溫特大學的Kai Sotthewes說!澳Σ吝^程產生的靜電,特別是在較硬的表面上,以及顆粒和表面之間的力對于創建所需的圖案至關重要。如果我們在日常生活中用氣球摩擦頭發,或者在干燥的冬日觸摸金屬物體時會感到電擊,我們就會遇到這種靜電。
里加技術大學的Andris Šutka說:“圖案制作過程適用于導電和非導電表面,并且使用某些類型的顆粒粉末(例如聚苯乙烯(用作絕緣材料)和聚甲基丙烯酸甲酯或PMMA(也稱為Plexiglas)獲得了良好效果。二氧化硅是當代電子產品中無處不在的成分,只有在覆蓋有碳氟化合物(一種聚四氟乙烯層)的表面上和沒有濕度的情況下才能很好地工作。
以 VUB 徽標的受控形狀打印的微粒的 AFM 圖像。鱗片是100μm,是人類頭發的厚度。圖片來源:伊格納斯·吉米達爾
“因此,二氧化硅顆粒對用戶的友好性略低,但它們對各種溶劑都有抵抗力,這使得它們適用于生物和化學分析和檢測技術,”特溫特大學的Gijs Roozendaal補充道。
“我們最終成功地在'晶圓'上大規模地創建了一系列微觀圖案和標志,并使用原子力顯微鏡將它們全部可視化,”Ignaas Jimidar說。
“這代表了改進電子產品、檢測各種化學和生物物質,甚至檢測假冒商品的有希望的發展。后一種是可能的,因為某些圖案的粒子根據角度的不同而折射光線。因此,您可以使用這些微粒來檢測顏色。
該論文發表在ACS Applied Materials & Interfaces雜志上。
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