Summary

שיטה לפברק ננו כסף המנותק ב-3D

Published: November 27, 2012
doi:

Summary

כתיבה ישירה femtosecond ליזר משמשת לעתים קרובות כדי ליצור דפוסים תלת ממדים (3D) בפולימרים וכוסות. עם זאת, דפוסי מתכות ב-3D עדיין מהוות אתגר. אנו מתארים שיטה לבודת ננו כסף שנתקע בתוך מטריצת פולימר באמצעות ליזר femtosecond המרוכז ב 800 ננומטר.

Abstract

ערכת כלי nanofabrication הסטנדרטית כוללת טכניקות שנועדו בעיקר ליצירת דפוסי 2D בתקשורת דיאלקטרי. יצירת דפוסי מתכת בהיקף submicron דורשת שילוב של כלי nanofabrication וכמה שלבי עיבוד חומרים. לדוגמה, על שלבים ליצירת מבני מתכת מישוריים באמצעות photolithography הסגול וקרן אלקטרונים ליתוגרפיה יכולים לכלול חשיפת מדגם, פיתוח מדגם, תצהיר מתכת, ומתכת המראה. כדי ליצור מבני מתכת 3D, הרצף חוזר על עצמו מספר פעמים. המורכבות והקושי של לערום ויישור שכבות מרובות מגבילות יישומים מעשיים של בניית מתכת באמצעות 3D nanofabrication כלים סטנדרטיים. כתיבה ישירה femtosecond הליזר התפתחה טכניקה מראש יחסנית עבור nanofabrication 3D. 1,2 לייזרי Femtosecond משמשים לעתים קרובות כדי ליצור דפוסי 3D בפולימרים וכוסות. 3-7 עם זאת, מתכת 3D ישירה כתיבה-עדיין מהווה אתגר. הנה, אנחנומתאר שיטה לפברק ננו כסף שנתקע בתוך מטריצת פולימר באמצעות ליזר femtosecond המרוכז ב 800 ננומטר. השיטה מאפשרת ייצור של תבניות אינן אפשריות באמצעות טכניקות אחרות, כגון מערכי 3D של voxels כסף מנותק. 8 תבניות מתכת 3D מנותק שימושיות לmetamaterials בו תאי יחידה אינם נמצאים בקשר אחד עם השני, 9 כגון מצמידי מתכת נקודת 10, 11 או מצמידי מתכת מוט 12,13 תהודה. יישומים אפשריים כוללים metamaterials שלילי ראשים, גלימות היעלמות, ועדשות מושלמות.

בכתיבה ישירה femtosecond ליזר, אורך גל הליזר נבחר כאלה שהפוטונים אינם נספגים באופן ליניארי במדיום היעד. כאשר משך פעימת הליזר נדחס להיקף זמן femtosecond והקרינה ממוקדת בחוזקה בתוך היעד, עוצמת קליטה הגבוהה מאוד גורמת ליניארית. פוטונים מרובים נספגים בו זמניתly לגרום למעברים אלקטרוניים שיובילו לשינוי מהותי באזור הממוקד. השימוש בגישה זו, ניתן ליצור מבנים בחלק הארי של חומר ולא על פני השטח שלו.

רוב העבודה על כתיבת מתכת ישירה 3D התמקדה ביצירת מבני מתכת עצמי נתמכים. 14-16 שיטה המתוארת כאן מניב כסף מבנים תת מיקרומטר שלא צריך להיות עצמי נתמך, כי הם מוטבעים בתוך מטריצה. מסומם הפולימר מטריקס מוכן באמצעות תערובת של הכסף חנק (3 אגנו), polyvinylpyrrolidone (PVP) ומים (H 2 O). דוגמאות אז הן בדוגמת על ידי הקרנה בליזר femtosecond 11-MHz הפקת פולסים 50-fs. במהלך הקרנה, photoreduction של יוני כסף הוא מושרה דרך קליטה קוית, יצירה כוללת של חלקיקי כסף באזור המוקד. שימוש בגישה זו אנו יוצרים דפוסי כסף שנתקע במסוממת PVP מטריצה. הוספת תרגום 3D של sמספיק מרחיב את הדפוסים לשלושה ממדים.

Protocol

1. הכנת סרט מתכת יון פולימר מסומם מדוד 8 מיליליטר המים בכוס. הוסף 206 מ"ג PVP למים. מערבב באמצעות stirrer המגנטי או מערבל מערבולת עד הפתרון הוא ברור. הוסף מ"ג 210 מתוך <sub…

Representative Results

מאפנן acousto האופטי ומסנני צפיפות ניטראליים (איור 1) מאפשרים אחד כדי לשלוט בכמות האנרגיה שתופקד במדגם. באמצעות חשיפה של 110 פעימות בvoxel ו3 NJ לדופק, עם הבמה ומתרגמת ב 100 מיקרומטר / שני, מבני הכסף שהתקבלו הם ברצון גלויים באמצעות מיקרוסקופ האופטי באתרו. רמות נמוכו…

Discussion

המפתח לתהליך קבלת מטריצת דיאלקטרי מסוממת שמאפשרת ייצור ברזולוציה גבוה, אבל לא לבזות מייד לאחר הכנה. תערובת פשוטה של PVP, 3 אגנו וH 2 O מאפשרת יצירה של ננו הכסף רזולוציה גבוהה אשר מוטבעים בתוך מטריצת תמיכה. משתנה PVP עד 3 יחס אגנו ישנה את האנרגיה הדרושה לייצ…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

אנו מכירים בפול JL ובסטר לטיוח 3D של נתונים אופטיים עם אמירה. פיל מוניוז ובנימין פרנטה נתנו משוב על כתב היד לאורך התפתחותו. המחקר המתואר במאמר זה היה נתמך על ידי חיל האוויר של המשרד למחקר מדעי במסגרת מענקי FA9550-09-1-0546 וFA9550-10-1-0402.

References

  1. von Freymann, G., et al. Three-Dimensional Nanostructures for Photonics. Advanced Functional Materials. 20, 1038-1052 (2010).
  2. LaFratta, C. N., Fourkas, J. T., Baldacchini, T., Farrer, R. A. Multiphoton Fabrication. Angewandte Chemie International Edition. 46, 6238-6258 (2007).
  3. Gattass, R. R., Mazur, E. Femtosecond laser micromachining in transparent materials. Nat. Photon. 2, 219-225 (2008).
  4. Li, L., Gattass, R. R., Gershgoren, E., Hwang, H., Fourkas, J. T. Achieving λ/20 Resolution by One-Color Initiation and Deactivation of Polymerization. Science. 324, 910-913 (2009).
  5. Haske, W., et al. 65 nm feature sizes using visible wavelength 3-D multiphoton lithography. Opt. Express. 15, 3426-3436 (2007).
  6. Xing, J. F., et al. Improving spatial resolution of two-photon microfabrication by using photoinitiator with high initiating efficiency. Appl. Phys. Lett. 90, 131106 (2007).
  7. Tan, D., et al. Reduction in feature size of two-photon polymerization using SCR500. Appl. Phys. Lett. 90, 071106 (2007).
  8. Vora, K., Kang, S., Shukla, S., Mazur, E. Fabrication of disconnected three-dimensional silver nanostructures in a polymer matrix. Appl. Phys. Lett. 100, 063120 (2012).
  9. Güney, D. &. #. 2. 1. 4. ;., Koschny, T., Soukoulis, C. M. Intra-connected three-dimensionally isotropic bulk negative index photonic metamaterial. Opt. Express. 18, 12348-12353 (2010).
  10. Grigorenko, A. N., et al. Nanofabricated media with negative permeability at visible frequencies. Nat. Photon. 438, 335-338 (2005).
  11. Grigorenko, A. N. Negative refractive index in artificial metamaterials. Opt. Lett. 31, 2483-2485 (2006).
  12. Shalaev, V. M., et al. Negative index of refraction in optical metamaterials. Opt. Lett. 30, 3356-3358 (2005).
  13. Ishikawa, A., Tanaka, T., Kawata, S. Magnetic excitation of magnetic resonance in metamaterials at far-infrared frequencies. Appl. Phys. Lett. 91, 113118 (2007).
  14. Tanaka, T., Ishikawa, A., Kawata, S. Two-photon-induced reduction of metal ions for fabricating three-dimensional electrically conductive metallic microstructure. Appl. Phys. Lett. 88, 081107 (2006).
  15. Ishikawa, A., Tanaka, T., Kawata, S. Improvement in the reduction of silver ions in aqueous solution using two-photon sensitive dye. Appl. Phys. Lett. 89, 113102 (2006).
  16. Cao, Y. -. Y., Takeyasu, N., Tanaka, T., Duan, X. -. M., Kawata, S. 3D Metallic Nanostructure Fabrication by Surfactant-Assisted Multiphoton-Induced Reduction. Small. 5, 1144-1148 (2009).

Play Video

Cite This Article
Vora, K., Kang, S., Mazur, E. A Method to Fabricate Disconnected Silver Nanostructures in 3D. J. Vis. Exp. (69), e4399, doi:10.3791/4399 (2012).

View Video