Burada, küçük moleküller ve proteinlerin desenli yüzeylerin desenlendirme oksit-silisyum ve germanyum ve reaktif organik mono tabakaları göstermek işlevsellik için basit bir yöntem açıklanmaktadır. Bu yaklaşım tamamen kimyasal oksidasyon yüzeyleri korur özelliği morfolojisi üzerinde hassas kontrol sağlar, ve kimyasal ayrımcılık desenleri hazır erişim sağlar.
Hibrid elektronik cihazların geliştirilmesi, verimli elektron taşıma izin verir ve oksidatif bozulma temel substratlar korur istikrarlı bir arayüz üzerinden (biyo), organik maddeler ve inorganik yarı iletkenler entegrasyonu büyük ölçüde güvenir. Grup IV yarıiletkenler etkili bir şekilde, hem organik ve sulu çözümler vurdumduymaz engeller olarak hareket basit alkil zincirleri oluşur yüksek sipariş kendi kendine monte mono tabakaları (SAMs) ile korunabilir. Basit alkil SAMs Ancak, etkisiz ve geleneksel desenlendirme teknikleri için uygun değildir. Yarıiletkenlerin organik moleküler sistemlerin hareketsizleştirir için motivasyon yanı sıra kimyasal ve biyolojik aktivitesi, optik, elektronik ve mekanik fonksiyon sağlayabilir yüzeyine yeni işlevler vermek.
Microcontact baskı (μ CP) sayısız yüzeyler üzerinde desenlendirme SAMs için litografik yumuşak bir tekniktir. 1-9, simp rağmenlicity ve çok yönlülüğü, bu yaklaşım büyük oranda soy metal yüzeylere sınırlı olmuştur ve oksit-silisyum ve germanyum gibi teknolojik önemli yüzeye desen transferi için geliştirilen olmamıştır. Ayrıca, bu tekniğin elastomer yüzeye desen transfer etmek için mürekkep difüzyon dayanmaktadır çünkü, gibi geleneksel baskı çözünürlüğü aslında 10-16 m. 1 μ yakın sınırlıdır.
Geleneksel baskı aksine, mürekkepsiz μ CP desenlendirme bir yüzeye immobilize substrat ve damga bağlı katalizör arasında belirli bir reaksiyon dayanmaktadır. Tekniği uzadıya SAM oluşumu güvenmek değil, çünkü patternable yüzeylerin çeşitliliği önemli ölçüde genişletir. Buna ek olarak, çok küçük (<200 nm) özellikleri çoğaltma kolaylaştırmak mürekkepsiz tekniği, moleküler difüzyon dayattığı özellik boyut sınırlamaları ortadan kaldırır. 17-23 Ancak, şimdiye kadar, mürekkepsiz μ CP bozulmadan altta yatan yüzeyleri korumak desenlendirme nispeten düzensiz bir moleküler sistemleri, ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
Burada, silisyum ve germanyum pasifize reaktif organik mono tabakaları ile desenlendirme için basit, güvenilir, yüksek verimli bir yöntem raporu ve küçük moleküller ve proteinlerin iki desenli yüzeylerin seçici işlevsellik göstermek. Teknik oksit-silisyum ve germanyum, önceden oluşturulmuş bir NHS-reaktif bilayered sistemi kullanır. NHS benzer parçaları NHS aktif ve ücretsiz karboksilik asitler kimyasal olarak farklı desenler üretmek için sülfonik asit modifiye akrilat damga ile desen belirli bir şekilde hidrolize olur. Birçok μ CP teknikleri çözümü için önemli bir sınırlama mekanik sertliği, yüksek sadakat transferi için gerekli yoksun PDMS malzeme kullanımı . Bu sınırlama hafifletmek için poliüretan akrilat polimer, nispeten sert bir malzeme kullanılmıştır.farklı organik moieties kolayca Fonksiyonlu. Bizim desenlendirme yaklaşım tamamen kimyasal oksidasyon hem silikon ve germanyum korur desenli özellikleri, şekli ve büyüklüğü üzerinde hassas kontrol sağlar, ve, daha organik ve biyolojik molekülleri ile Fonksiyonlu olabilir kimyasal ayrımcılık desen hazır erişim sağlar. Bu yaklaşım, genel ve teknolojik ilgili diğer yüzeylere uygulanabilir.
Sunulan protokol evrensel basit sipariş mono tabakaları destekleme yeteneğine sahip herhangi bir yüzeye uygulanabilir bir form veya mürekkepsiz microcontact baskı. Bu yöntemde, damga immobilize katalizör, ilgili fonksiyonel grupları taşıyan bir yüzey bir model aktarır. Süreci, geleneksel ve reaktif μCP uzadıya çözünürlük sınırlaması yüzey damga mürekkep transferi temel almadığından, nano ölçekli nesneleri rutin üretim izin, ötelendi. Bir ilköğretim sipariş yüksek moleküler sistemi dahil, oksidasyon hasarı altta yatan yarı iletken tam koruma sağlar. Yöntem, aynı zamanda ikincil reaktif overlayer kullanan hantal reaktif gruplar immobilizasyon destekler; birlikte sistem hem koruma ve hem de işlevsellik elde.
Bu teknik, kimyasal olarak inert Primar için izin kararlı karbon yüzey bağları oluşumu ile başlary tek tabakalı oksit oluşumuna etkin bir bariyer görevi görür. Ikincil reaktif overlayer oluşumu, kimyasal ve biyolojik moieties çeşitliliği için bağlantı noktaları olarak hizmet terminali NHS fonksiyonel gruplar sağlar. Bu istikrarlı bilayered moleküler sistemi, daha sonra katalitik μCP yaklaşım kullanarak desenli. Bu çalışmada sunulan yaklaşım, organik ve biyolojik malzemeler geniş bir yelpazesi ile desenlendirme yarı iletken yüzeyler için genel bir yöntem sunuyor. Pahalı, karmaşık enstrümantasyon olmadan desenli organik yarı iletken arayüzleri oluşturma yeteneği, elektronik, nanoteknoloji, biyokimya, biyofizik gibi alanlarda sayısız fırsatlar sunmaktadır.
The authors have nothing to disclose.
Biz NSF ödül CMMI-1000724 mali destek kabul etmiş sayılırsınız.
Name of the reagent | Company/model |
---|---|
XPS spectrometer | Kratos Axis Ultra |
Atomic force microscope | Veeco D3100 |
SEM-FEG microscope | FEI XL30 |
Fluorescent microscope | Zeiss Axio Imager |
Heatblock | VWR |
Vacuum pump | Boc Edwards |
Water purification system | Millipore |
TESP silicon probes | Veeco |
Silicon | |
Pressure Vials | Chemglass |
Vacuum manifold | Chemglass |
UV Lamp | UVP |
Stamp Material | See references 20 and 18 |
PFTE syringe filters | VWR |
Nano Strip | Cyantek |
HCl | Sigma |
Ethanol | Sigma |
Acetone | Sigma |
HF | Sigma |
Chlorobenzene | Sigma |
PCl5 | Sigma |
Propenyl Magnesium Chloride | Sigma |
Octyl Magnesium Chloride | Sigma |
Carbon TetraChloride | Sigma |
Boc protected ethylenediamine | Sigma |
TFA | Sigma |
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate | Sigma |
4N HCl solution in dioxane | Sigma |
Lysine-N,N-diacetic acid | Sigma |
Et3N | Sigma |
DMF | Sigma |
NiSO4 | Sigma |
NaP | Sigma |
NaCl | Sigma |
imidazole | Sigma |
PBS | Sigma |