制造业:10月22日

自然光刻;原子束;3 d AFM。

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自然光刻
多年来,研究人员一直在探索nanosphere光刻或自然光刻技术的发展。Nanosphere光刻利用定向自组装(DSA)技术。这个过程始于nanosphere面具到衬底的自组装。这是紧随其后的是沉积材料的面具。

帕德伯恩大学把一个新的转折吗在nanosphere光刻。大学研究人员一直在探索选择性沉积和团簇的自组装胶体悬浮在战壕硅表面。

(一)示意图表示NSL球体选择性聚集在海沟。插图是一种扫描电镜图像。18球在前面已被移除后沉积金属膜。两个球体在裸。(b)一个侧视图,感兴趣的对象(红色)被困于电场之间的技巧。(图片由罗伯特·林德纳)。

(一)示意图表示NSL球体选择性聚集在海沟。插图是一种扫描电镜图像。18球在前面已被移除后沉积金属膜。两个球体在裸。(b)一个侧视图,感兴趣的对象(红色)被困于电场之间的技巧。(图片由罗伯特·林德纳)。

研究人员使用“doctor-blade-based”技术使pre-patterned表面自组装过程。使用这种技术结合表面官能团,分子自组装单层改变了接触角的,据研究人员。战壕与宽度从一个直径几团簇形成使用光刻、反应离子刻蚀。行选择性满珠链长度为0.5毫米。

在此过程中,研究人员展示了一大批在硅纳米晶体镍点移除面具。他们还展示了氧化锌纳米颗粒和纳米线安排在一个数组。总而言之,一个镀银有机纳米线网络是聚苯乙烯珠的设计使用口罩。

“未来的工作将处理利用这样的线性排列字段集中器,进一步改善大面积的2 d NSL面具,和选择的电浆和催化纳米颗粒系统的深入描述,”Jorg k . n .林德纳说帕德伯恩大学的物理学教授学报网站。

原子束
国家标准与技术研究院(NIST)开发了一种新的离子源吗基于laser-cooled原子束技术。

技术可以使一个新类聚焦离子束的工具,这将有一个更高的亮度和分辨率比当前系统。应用包括半导体和生物技术。

洛蒂离子源的原理。压缩和laser-cooled原子束是由穿过激光电离的。由此产生的离子束的亮度创建焦斑直径不到一个纳米微微安培的电流范围。

洛蒂离子源的原理。压缩和laser-cooled原子束是由穿过激光电离的。由此产生的离子束的亮度创建焦斑直径不到一个纳米微微安培的电流范围。来源:国家标准。

结合传统的离子聚焦柱时,laser-cooled原子束技术可以使1 pa梁到小于1海里。总电流大于5 na是一款低亮度的测量离子源的配置。

研究人员还构建了一个原型的低温离子源。系统首先使用一个2 d生成原子束磁光陷阱。然后压缩原子的梁。然后,梁进一步冷却到低于30µk使用counter-propagating偏振激光。原子束然后进入一个电离激光。

研究人员预测,铯束用原型创建的工具将焦斑大小不到一纳米。这将远远超出镓液态金属离子源的能力在业界常用的今天。

3 d AFM
原子力显微镜(afm)是计量和相关的应用程序中使用的测量二维结构。但看三维结构的能力使用afm一直难以捉摸。在传统的afm,提示交互力矢量用于3 d测量不能访问。

然而,密苏里大学哥伦比亚分校已获得3 d测量吗使用afm。为了完成这一壮举,研究人员已经开发出一种所谓的超稳定AFM技术。在这种技术中,研究人员分散聚焦激光直接从AFM尖先端测量攻尖轨迹。反过来,获取三维信息。

“在大学以前的工作,提示位置数据被用来稳定技巧对一个表面在接触模式和空气,”密苏里大学的研究人员说。“我们延长工作的一般应用间歇接触流体(攻丝)模式和使用位置数据来实现不同的目的。”

总之,提示加速的3 d测量允许相互作用力的测定应用牛顿第二运动定律,根据研究人员。这个数据也产生3 d悬臂弹簧常数和有效质量。法向力的横向部队代表49%和13% (Fz = 152±17 pN)观察在共同开发模式下,根据研究人员。

当解决一个脂双分子层的表面,力的行为不同于观察玻璃组件。这是由于脂质膜的横向流动耦合的弹性性质。



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