Этот протокол подробности Роман нано производство метод, который может использоваться для делать фильмы управляемые и настраиваемые наночастиц на больших площадях, на основе самостоятельной сборки из dewetting ограничен металлических пленок.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Этот протокол подробности Роман нано производство метод, который может использоваться для делать фильмы управляемые и настраиваемые наночастиц на больших площадях, на основе самостоятельной сборки из dewetting ограничен металлических пленок.
Последние научные достижения в области использования металлических наночастиц для преобразования повышения энергоэффективности, производительности улучшение оптических устройств и хранения высокой плотности данных продемонстрировали потенциальные выгоды их использования в промышленных приложения. Эти приложения требуется точный контроль над наночастицы размер, интервал и иногда форму. Эти требования привели к использованию времени и стоимости шаги интенсивной обработки для производства наночастиц, таким образом делая переход к промышленному применению нереально. Этот протокол будет решить этот вопрос путем предоставления метода масштабируемой и доступной для большой площади производства наночастиц фильмов с улучшение наночастиц управления по сравнению с современными методами. В этой статье этот процесс будет продемонстрирована с золотом, но могут также использоваться другие металлы.
Большая площадь наночастиц фильм изготовление критически важное значение для принятия последних технологических достижений в преобразования солнечной энергии и хранения высокой плотности данных с использованием плазмонных наночастиц1,2, 3 , 4 , 5. интересно, что это магнитные свойства некоторых из этих плазмонных наночастицы, которые обеспечивают эти наночастицы с возможностью управлять и свет на наноуровне. Эта управляемость света обеспечивает возможность повышения света захвата падающего света на наноуровне и увеличить поглощаемость поверхности. На основании этих же свойств и имея возможность иметь наночастиц в любом намагниченных и государств не намагниченные, ученые также определяют новую платформу для хранения высокой плотности цифровых данных. В каждом из этих приложений, важно что большой площади и недорогие нанотехнологические разработана методика, которая позволяет для контроля наночастицы размер, интервал и форму.
Имеющиеся методы для производства наночастиц главным образом основаны на наноуровне литографии, которая имеет значительные масштабируемость и вопросы, касающиеся затрат. Там было несколько различных исследований, которые пытались решить проблему масштабируемости этих методов, но на сегодняшний день, процесс не существует, что обеспечивает уровень контроля, необходимых для изготовления наночастиц и стоимости и времени достаточно эффективным для принятие в промышленных приложениях6,,78,9,10,11. Некоторые недавние исследования усилия улучшить управляемость импульсных лазерных индуцированных dewetting (PLiD) и шаблонных твердотельные dewetting12,13,14, но они все еще имеют значительные требуется литография шаги и, таким образом, проблемы масштабируемости.
В этой рукописи мы представляем протокол нанотехнологические метод, который рассмотрит этот вопрос масштабируемости и стоимости, которая страдает принятия и использования наночастиц фильмов в широкое промышленное применение. Этот метод обработки позволяет контролировать размер производства наночастиц и интервалов, манипулируя поверхности энергий, которые диктуют самостоятельной сборки наночастиц сформирован. Здесь мы продемонстрировать использование этой методики с использованием тонкопленочных золото для производства наночастиц золота, но мы недавно опубликовали немного другую версию этого метода, с помощью фильм никеля и таким образом этот метод может использоваться с любого желаемого металла. Цель этого метода для получения наночастиц фильмов при сведении к минимуму стоимость и сложность этого процесса и таким образом мы изменили наш предыдущий подход, который использовал атомно-слоевого осаждения и наносекундного лазерного облучения на систему Ni глинозема и заменить их физическое парофазное осаждение и плита. Результатом нашей работы в системе Ni глинозема также показали приемлемый уровень управления на морфологию поверхности после dewetting15.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Примечание: Большой площади Изготовление фильмов, управляемые и настраиваемые золотых наночастиц достигается после подробного протокола. Протокол следует три основные области, которые являются подготовка субстрата (1), (2) dewetting и травления и (3) характеристик.
1. Подготовка основания
2. dewetting и травления
3. характеристика
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Протокол, описанные здесь была использована для нескольких металлов и показал способность производить наночастиц на подложке над большой площади, с контролируемым размером и интервалы. Рисунок 1 показывает протокол с представителя результаты показаны возможность контролировать размер сфабрикованные наночастиц и интервал. Когда после этого протокола, результат, который является сфабрикованным наночастиц фильм с размером и интервалов распределения, будет зависе...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Протокол является осуществимым и легкий процесс для нано производственный процесс для производства наночастиц на подложке на больших площадях с управляемыми свойствами. Dewetting явление, что приводит к производству частиц, основана на тенденцию dewetted слоя для достижения минимальной энергии поверхности. Контроль над размера и формы частиц предназначен с осаждения второй поверхности на основной слой для настройки поверхности энергий, и окончательный равновесия между адгезии и энергии, необходимых для согнуть укупорки с...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Мы признаем поддержку от Фонда Core микроскопии в университете штата Юта для SEM результата. Мы также признаем Национальный научный фонд (премия #162344) для распыления системы DC магнетрон, Национальный научный фонд (премия #133792) для (поля электронов и ионов) FEI Quanta 650 и Министерство энергетики, ядерной энергии университета Программа для Nanolab Нова FEI 600.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 100 нм SiO2/Si Substrate | University Wafer | Thermal Oxide Wafer Afera Afera | |
| Sputter Target (99.5%) | Kurt J. Lesker | Alumina Target | |
| Gold Wire (99.99%) | Kurt J. Lesker | Gold Wire H | |
| 2O2 | Sigma-Aldrich | ||
| Hot Plate | Thermo Scientific | Cimarec | |
| NH4OH | Sigma-Aldrich | ||
| FEI | Quanta 650 | ||
| Сканирующий электронный микроскоп | FEI | Nova Nanolab 600 | |
| Система осаждения | AJA International | Orion-5 | |
| Термический испаритель | Edwards | 360 |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.