淺談一種更快獲取超材料的方法論文
淺談一種更快獲取超材料的方法論文
超材料是一類具有自然界中材料所不具備的超常物理性質(zhì)的等效均勻人工復(fù)合結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料。超材料的出現(xiàn)極大地?cái)U(kuò)展了可實(shí)現(xiàn)的媒質(zhì)空間,其獨(dú)特的電磁特性令其在民用領(lǐng)域和軍事領(lǐng)域擁有巨大的應(yīng)用潛力。超材料的制備方法包括精細(xì)加工法和自組裝法,由于精細(xì)加工法具有設(shè)備昂貴、工藝復(fù)雜的缺點(diǎn),不利于其推廣應(yīng)用。以下是學(xué)習(xí)啦小編今天為大家精心準(zhǔn)備的:淺談一種更快獲取超材料的方法相關(guān)論文。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!
淺談一種更快獲取超材料的方法全文如下:
【摘要】:正能夠以特殊方式與光進(jìn)行互動(dòng)的納米結(jié)構(gòu)材料可制備一系列新型光學(xué)器件,如納米涂層太陽能電池、光學(xué)計(jì)算機(jī)、隱身斗篷等。一種新的制備方法能夠更加容易地設(shè)計(jì)、制造大尺寸的片狀超材料。為挖掘在利用可見光或紅外線的成像和通信領(lǐng)域的潛在應(yīng)用,研究人員利用金屬和半導(dǎo)體材料制備了具有致密、錯(cuò)綜復(fù)雜的納米圖案的超材料。該類材料的制備通常利用過程緩慢且價(jià)格昂貴的電子束光刻或離子束光刻等技術(shù)。
【關(guān)鍵詞】: 超材料;離子束光刻;納米結(jié)構(gòu)材料;電子束光刻;光學(xué)計(jì)算機(jī);納米涂層;材料制備;光刻技術(shù);光學(xué)器件;納米球;
能夠以特殊方式與光進(jìn)行互動(dòng)的納米結(jié)構(gòu)材料可制備一系列新型光學(xué)器件,如納米涂層太陽能電池、光學(xué)計(jì)算機(jī)、隱身斗篷等。一種新的制備方法能夠更加容易地設(shè)計(jì)、制造大尺寸的片狀超材料。
為挖掘在利用可見光或紅外線的成像和通信領(lǐng)域的潛在應(yīng)用,研究人員利用金屬和半導(dǎo)體材料制備了具有致密、錯(cuò)綜復(fù)雜的納米圖案的超材料。該類材料的制備通常利用過程緩慢且價(jià)格昂貴的電子束光刻或離子束光刻等技術(shù)。據(jù)哈佛大學(xué)George M. Whitesides 實(shí)驗(yàn)室的研究員Alex Nemiroski 介紹,光刻技術(shù)能夠更快速地制備超材料,但是其分辨率較低且不能形成高密度、有序的圖案。為了加快創(chuàng)新的步伐,研究人員需要具備快速制備光刻樣機(jī)并測試超材料的設(shè)計(jì)的能力,企業(yè)需要擁有快速制備大尺寸材料的工藝。
Nemirosk 通過調(diào)整現(xiàn)有技術(shù)中的陰影投射光刻技術(shù),研發(fā)出了一種更快、更通用的超材料制備方法——利用一個(gè)簡單的模板( 通常由致密的納米球制成) 來阻礙物理氣相沉積( PVD) 腔室中的原子沉積,他認(rèn)為,在沉積過程中多次改變原子源的位置可以創(chuàng)建更復(fù)雜的圖案。
這種新的方法被稱為陰影納米球光刻技術(shù)。研究人員先向水中滴入直徑為1 μm 的聚苯乙烯微球,利用靜電作用使其團(tuán)聚,然后將團(tuán)聚的微球置于硅片的表面并干燥。如有需要,可對硅片上的微球進(jìn)行蝕刻以獲得更小尺寸的聚苯乙烯微球。接下來,研究人員將硅片放入PVD 腔室中, 對所選擇的材料進(jìn)行沉積。在原子沉積到硅片表面的過程中,聚苯乙烯微球阻礙了部分原子的沉積路徑。為獲得特定的納米尺度結(jié)構(gòu),可以通過改變沉積源角度的方法,從一個(gè)陰影圖案開始,重復(fù)沉積不同的圖案。利用該技術(shù),哈佛大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)利用銅、鈦和其他金屬制備了一系列圖案化超材料。這些樣板材料的曲率半徑低至10 nm。
Nemiroski認(rèn)為半導(dǎo)體材料和電解質(zhì)材料均可用來制備該類超材料。Nemiroski 開發(fā)設(shè)計(jì)了控制沉積過程的軟件,它不僅能夠自動(dòng)生成沉積源的移動(dòng)序列,并根據(jù)所要求的圖案限定微球的尺寸,還能夠預(yù)測最終所得材料的光學(xué)性質(zhì)。
伊利諾伊大學(xué)香檳分校從事利用新型光刻技術(shù)制備超材料研究的材料學(xué)家Paul V. Braun 表示:“ 我從來沒有想到, 可以利用這些自組裝膠體來創(chuàng)建復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。”據(jù)他介紹,超材料所檢測到的光學(xué)性能與哈佛大學(xué)軟件預(yù)測的一致,表明該制備方法切實(shí)可行。
此外,Braun 還指出聚苯乙烯微球具有一定的缺陷,它們不能完美地堆積,導(dǎo)致最終所得材料也存在缺陷。Nemiroski 表示哈佛大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)目前正在研究這一問題。
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