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Fabrication de film grand-zone nanoparticule est cruciale pour l’adoption des récents progrès technologiques en conversion d’énergie solaire et stockage de données à haute densité avec l’utilisation de nanoparticules plasmoniques1,2, 3 , 4 , 5. il est intéressant, c’est les propriétés magnétiques de certains de ces nanoparticules plasmoniques qui fournissent ces nanoparticules avec la possibilité de manipuler et de contrôler la lumière à l’échelle nanométrique. Cette maîtrise de la lumière offre la possibilité de renforcer le piégeage lumineux de la lumière incidente à l’échelle nanométrique et augmenter la capacité d’absorption de la surface. Basé sur ces mêmes propriétés et ayant la capacité d’avoir des nanoparticules dans soit un aimantée et un état de non-magnétisé, scientifiques définissent également une nouvelle plate-forme pour le stockage de données numériques haute densité. Dans chacune de ces applications, il est essentiel qu’une grande surface et la nanofabrication abordable technique est développée qui permet le contrôle de la taille de la nanoparticule, espacement et forme.
Les techniques disponibles pour produire des nanoparticules sont principalement basées sur échelle nanométrique lithographie, qui ont une évolutivité importante et questions de coûts. Il y a eu plusieurs études différentes qui ont tenté de régler le problème de l’évolutivité de ces techniques, mais à ce jour, aucun processus n’existe qui fournit le niveau de contrôle requis pour la fabrication de nanoparticules et est assez efficace pour les temps et coûts adoption en applications industrielles6,7,8,9,10,11. Certains récents efforts de recherche amélioré la contrôlabilité des lasers pulsés induits démouillage (PLiD) et basé sur un modèle à l’état solide démouillage12,13,14, mais ils ont toujours important requis étapes de la lithographie et donc le problème d’évolutivité.
Dans ce manuscrit, nous présentons le protocole d’une méthode de nanofabrication qui abordera cette question d’évolutivité et de coût qui sévit dans l’adoption et l’utilisation de films de nanoparticules dans des applications industrielles très répandues. Cette méthode de traitement permet le contrôle de l’espacement et la taille de la nanoparticule produite en manipulant les énergies de surface qui dictent l’auto-assemblage des nanoparticules formés. Ici, nous montrent l’utilisation de cette technique en utilisant une fine pellicule d’or pour produire des nanoparticules d’or, mais nous avons récemment publié une version légèrement différente de cette méthode à l’aide d’un film de nickel, et donc cette technique peut être utilisée avec n’importe quel métal désiré. L’objectif de cette méthode consiste à produire des nanoparticules films tout en minimisant le coût et la complexité du processus et par conséquent, nous avons modifié notre approche antérieure, qui a utilisé le dépôt de couches atomiques et irradiation laser nanoseconde sur un système Ni-alumine et remplacé leur dépôt en phase vapeur physique et une plaque chauffante. Le résultat de nos travaux sur un système Ni-alumine a également montré un niveau acceptable de contrôle sur la morphologie de la surface après le démouillage15.