遼寧DC插座萊昂納多·達·小小的:30微米的蒙娜麗莎
喬治亞理工學院研究人員已經復制蒙娜麗莎在襯底表面約30微米。
團隊的創(chuàng)造,被稱為“迷你麗莎”,聲稱證明技術可能會被用來達到奈米制造的設備,因為團隊能夠改變表面分子的濃度在這樣短的長度尺度。
這張照片是由一個原子力顯微鏡和熱化學毫微光刻(TCNL)。將像素的像素,佐治亞理工學院的團隊定位一個加熱懸臂在基片表面創(chuàng)造了一系列限制納米化學反應。
通過改變只有在每個位置的熱量,博士生基斯卡羅爾報道新分子的數(shù)量控制創(chuàng)建的。更多的熱量越大,局部濃度。更多的熱量產生較輕的灰色的陰影中。更少的熱量產生深色的陰影在她的衣服和頭發(fā)看到,當分子帆布是可視化使用熒光染料。每個像素是由125納米間距。
通過調整溫度,我們的研究小組通過化學反應產生變異的分子濃度在納米尺度下,”詹妮弗·柯蒂斯說,在學校副教授的物理學和該研究的主要作者。“空間約束的這些反應提供了精度要求生成復雜的化學圖像像迷你麗莎。”
來源:GATECH
《蒙娜麗莎》,表示的溫度,需要應用在每個位置表面上得到適當?shù)淖罱K結果。幫助確定什么溫度的造型使用,在TCNL過程
根據(jù)喬治亞理工學院、生產化學濃度梯度和變化在接頭千分尺規(guī)模難以實現(xiàn)與其他技術,盡管廣泛的應用程序這個過程能。
佐治亞理工學院的TCNL科研合作,其中包括副教授Elisa列多和杰出教授賽斯,產生化學梯度的黃鼠狼胺組,但預計,這個過程可以延長使用與其他材料。
“我們設想TCNL將能夠仿造梯度其他物理或化學性質,如導電性的石墨烯,”柯蒂斯在一份聲明中說。“這種技術應該使廣泛的實驗和應用程序之前難以在納米電子器件等領域,光電子與生物工程”。
另一個優(yōu)勢,根據(jù)柯蒂斯,原子力顯微鏡是相當普遍和熱控制相對簡單,使得該方法可通過學術和工業(yè)實驗室。
促進他們的愿景與TCNL納米制造設備,佐治亞理工學院的團隊最近集成納米陣列的五個熱懸臂來加快生產。
因為這項技術提供了高空間分辨率速度快于其他現(xiàn)有方法,即使有一個懸臂,柯蒂斯希望TCNL將提供選擇納米印刷集成與制造大量的表面或日常材料的尺寸超過十億倍TCNL自己的特性。
論文詳細描述了該工作——制造納米化學梯度和熱化學毫微光刻——是在線發(fā)表于雜志《朗繆爾。
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