Мы продемонстрировать изготовления периодических золото nanocup массивов с использованием коллоидного литографические техники и обсудить важность nanoplasmonic фильмов.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Мы продемонстрировать изготовления периодических золото nanocup массивов с использованием коллоидного литографические техники и обсудить важность nanoplasmonic фильмов.
В последние годы поле плазмоники взорвалась как исследователи продемонстрировали захватывающие приложений, связанных с химические и оптические зондирования в сочетании с новыми методами нанотехнологические. Плазмон является квантовой колебаний плотность заряда, который одалживает наноразмерных таких металлов, как золото и серебро уникальными оптическими свойствами. В частности золотые и серебряные наночастицы экспонат локализованных поверхностного плазмон плотность заряда резонансы коллективные колебания на поверхности наночастиц в видимой области спектра. Здесь мы сосредоточены на изготовление периодических массивы анизотропной плазмонных наноструктур. Эти структуры Полублочные (или nanocup) могут exhibit дополнительных уникальных Легкий изгиб и поляризации зависимой оптические свойства этой простой изотропной наноструктур нельзя. Исследователи интересует изготовление периодических массивы nanocups для широкого ряда приложений, таких как лоу кост оптических приборов, поверхность расширение комбинационного рассеяния и тампером индикация. Мы представляем масштабируемый метод, основанный на коллоидных литография, в котором можно легко изготовить большие массивы периодические nanocups с помощью спин покрытие и самостоятельно собранных коммерчески доступных полимерных nanospheres. Электронная микроскопия и Оптическая спектроскопия от видимого до ближней ИК-области (рядом IR) была выполнена для подтверждения успешного nanocup изготовления. Мы заключаем с демонстрацией передачи nanocups гибкий, конформные клейкая пленка.
Появление плазмоники в сочетании с более нанотехнологические и методов синтеза привели широкий спектр интересных технологий, таких как суб дифракции ограниченный схемотехника, расширение обнаружения химических веществ и оптического зондирования1 ,2,3. В этом протоколе мы демонстрируем масштабируемой и относительно недорогой техники способны изготовить nanopatterned плазмонных субстратов, использование коммерчески доступных полимерных nanospheres и травления шагом последовали осаждения металла. В отличие от других методов для изготовления nanopatterned субстратов, например электронно пучка литографии4, этот метод можно быстро и эффективно масштабировать до 300 мм пластин и за его пределами с минимальными усилиями и использует передачу шаг производить гибкий и конформное фильмы5.
Начиная с римской эпохи мы знали, что некоторых металлов, как золото и серебро может иметь блестящие оптических свойств, когда они разделены мелко. Сегодня, мы понимаем, что эти частицы металла выставку под названием «локализованные поверхностного плазмон резонанс» эффект (ЛСПР), когда их размеры подход наноуровне. Рамные ЛСПР аналогична стоячей волны, в которых слабо связанные электроны в металле осциллируйте когерентно когда свет определенных частот освещает частицы металла. Анизотропные наноструктур представляют особый интерес, потому что уникальный оптический резонансов может возникнуть в результате симметрии6,,78.
Освещения структур половину оболочки (nanocup) с свет может волновать электрического диполя или магнитный Диполь плазмон режимах, в зависимости от таких факторов, как угол осаждения металла, ориентация субстрата в отношении падающего света и поляризацией падающего света9. Nanocups часто рассматривались аналогична трехмерной Сплит кольцевых резонаторов, в которых частоты резонанса можно аппроксимировать как LC-осциллятор10,11. Резонансная частота для размера полимерных nanospheres здесь (170 Нм), количество хранение золота (20 Нм), и etch тарифы дают резонансных частот, охватывающих видимого и вблизи IR.
Оптические свойства Золотой nanocups может быть измерена в передаче или отражения, в зависимости от субстрата, используемые для спин покрытие. В представленных протокол мы решили использовать 2 дюйма кремниевых пластин в качестве субстрата и выполнять измерения коэффициента отражения после осаждения металла. Измерения проводились с помощью микроскопа сочетании энергодисперсионный спектрометр с источником света галогенной. Мы также имели успех с использованием стеклянные подложки, позволяя для передачи и отражения измерений сразу же после осаждения металла. Кроме того этот метод может быть легко масштабируется и не ограничивается 2 дюйма пластин. Благодаря широкой коммерческой доступности монодисперсных высокого качества полимерных nanospheres это просто для настройки оптических свойств этих структур, просто начиная с по-разному размера nanospheres.
В этом протоколе, техника для изготовления анизотропной Полублочные (или nanocup) золота, продемонстрированную наноструктур, используя метод, называемый коллоидный литографии. Коллоидный литографии самостоятельной сборки использует высоко монодисперсных полимерных наносферы для быстро узор подложки, который может быть дополнительно обработаны в подложке плазмонных после распыления покрытия тонким слоем золота. Кроме того можно настроить анизотропии субстрата, наклоняя образца субстрата течение осаждения металла. Полученных структур чувствительны к поляризации вследствие анизотропии сформированных наноструктур. Здесь, мы демонстрируем одного конкретного дела и выполнять оптических характеристик и старт для передачи структуры с прозрачной, гибкие фильм.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Подготовка материала
2. Спин покрытие полистирола шаблона Nanospheres
3. Фильм, оценки качества и подготовки для травления
4. Травления, осаждения металлов и оптических характеристик
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Золото nanocups были подготовлены с использованием 170 Нм диаметр полистирола nanospheres. После отжига на 2 мин на 107 ° C и травления с 75 Вт, 20 sccm O2 плазмы для 165 s, полученный фильм был охарактеризован с помощью SEM (рис. 1). Чтобы оценить качество спин литой пленки, оптическая микроскопия, в дополнение к визуальный осмотр май быть использованы (рис. 2). Высокое качество фильмов должны быть практически без деф...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот протокол демонстрирует недорогостоящих и эффективных техника для изготовления периодических массивы плазмонных Золотой nanocups. Эта техника особенно выгодно, потому что он избегает серийный сверху вниз процессы, такие как Электронная литография или целенаправленного ионного пучка фрезерования. Представлена методика показывает, что коммерчески доступных полимерных nanospheres может быть самостоятельной смонтирован простым способом, чтобы служить в качестве шаблона нано размера для дальнейшей обработки.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Это исследование проводилось в Тихоокеанском северо-западе Национальная лаборатория (PNNL), который находится в ведении Мемориального института Battelle Департамент энергетики (DOE) договор № ДЕ AC05-76RL01830. Авторы с благодарностью признаем поддержку от государственного департамента США через ключ проверки активов фонда (V) под межведомственного соглашения SIAA15AVCVPO10.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Полистирольные микросферы | Bangs Laboratories, Inc. | PS02N | 170 нм и 580 нм диаметр |
| кремниевые пластины | El-CAT, Inc. | 3489 | 300 мм толщина, с одной стороны полированная [100] |
| Клейкая лента | 3M | Scotch 600 | |
| Spin Coater | Laurell | WS-650-23B | |
| Плазменная травильная машина | Nordson March | AP-600 | |
| Микроспектрофотометр | CRAIC | 380-PV | |
| Ультразвуковой аппарат | VWR | 97043-932 | |
| Сцинтилляционные флаконы | Wheaton | 986734 | |
| 5 мкм шприцевой фильтр | Millex | SLSV025LS | |
| кислород газообразный | Oxarc PO249 | Промышленный класс чистоты 99,5% | |
| Вакуумный насос | Kurt J. Lesker | Edwards 28 | |
| одноразовых шприцев | Air Tite Products Co. | 14-817-25 | Емкость воды 1 мл |
| Sigma-Aldrich | W4502 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.