Samodzielny montaż i druk kontaktowy
Samoorganizacja molekularna
Samoorganizacja molekularna (MSA) to montaż cząsteczek bez wskazówek lub zarządzania z zewnętrznego źródła. Samoorganizacja może zachodzić spontanicznie w naturze. Jednym z takich przykładów jest samoorganizacja dwuwarstwowej błony lipidowej w komórkach. Dokładne i kontrolowane zastosowanie sił międzycząsteczkowych może prowadzić do nowych i wcześniej nieosiągalnych nanostruktur.
W samoorganizacji ostateczna (pożądana) struktura jest "zakodowana" w kształcie i właściwościach użytych cząsteczek. Samoorganizujące się monowarstwy (SAM) wykorzystują stosunkowo słabe oddziaływania międzycząsteczkowe między niektórymi rodzajami cząsteczek organicznych jako siłę napędową montażu, w tym oddziaływanie elektrostatyczne między przeciwnie naładowanymi polielektrolitami, powinowactwo między tiolami i powierzchniami złota lub między kwasami fosfonowymi i powierzchniami tlenowymi.
Czytaj więcej
Tiole i powierzchnie złota
Siłą napędową montażu alkilotioli na powierzchni złota jest kilka czynników. Oprócz silnych oddziaływań siarka-złoto (~45 kcal/mol) umożliwiających stosunkowo silne wiązanie cząsteczek tworzących film z powierzchnią, oddziaływania hydrofobowe między atomami węgla i wodoru w cząsteczkach alkilotiolu również znacznie obniżają ogólną energię powierzchniową, zwłaszcza gdy łańcuch alkilowy zawiera co najmniej dziesięć atomów węgla.
Oferujemy różne materiały tiolowe o wysokiej czystości do szerokiej gamy zastosowań samoorganizacji, od miękkiej litografii po wykrywanie chemiczne i biologiczne, podzielone na kategorie według rodzaju grup tiolowych:
- Tiole alkilowe (zakończone -CH3)
- Funkcjonalizowane tiole
- Ditiole
- Tiole pierścieniowe
- Tiole chronione
Kwasy fosfonowe i powierzchnie tlenkowe
Oferujemy wybór materiałów fosforanowych i fosfonianowych, aby rozszerzyć wybór podłoża stosowanego do przygotowania samoorganizujących się monowarstw poza złoto. Nasze polarne cząsteczki kwasowe oddziałują z różnymi powierzchniami tlenków metali (np, Al2O3, Ta2O5, NbO5, ZrO2 i TiO2) i tworzą warstwy o podobnym stopniu uporządkowania jak w przypadku alkilotiolowych SAM na złocie.
Litografia nanoimprintowa
Litografia nanodrukowa (NIL) jest techniką generowania mikro- i nanostruktur w twardych polimerach poprzez wciskanie sztywnej matrycy zawierającej cechę reliefu powierzchni w cienką termoplastyczną folię polimerową, która jest następnie podgrzewana blisko lub, bardziej ogólnie, powyżej Tg. Ma potencjał do produkcji nanourządzeń w sposób wysokowydajny, nie wymaga skomplikowanych narzędzi i umożliwia replikację w nanoskali do przechowywania danych.
Oferujemy szereg materiałów do nanoimprintingu, np. poli(metakrylan metylu) (PMMA) oraz inne polimery termoplastyczne i termoutwardzalne (takie jak polidimetylosiloksan PDMS i poliftaldehyd) w celu optymalizacji nadruku i późniejszego etching steps.
Miękka litografia
Miękka litografia wykorzystuje mikroformowanie i wytłaczanie "miękkich" elastomerów do wytwarzania lub replikowania struktur. W druku mikrokontaktowym (mCP) monowarstwa materiału jest drukowana z elastomerowego stempla wykonanego z poli(dimetylosiloksanu) (PDMS) po utworzeniu konformalnego kontaktu między stemplem a podłożem. Sub-mikronowe struktury reliefowe powierzchni można łatwo wprowadzić do PDMS poprzez utwardzanie polimerów na litograficznie przygotowanym wzorcu. Zaletą mCP jest możliwość chemicznego modelowania powierzchni na poziomie submikronowym. Elastomerowy stempel jest tuszowany małymi cząsteczkami (tiolami lub silanami) i dociskany do czystego podłoża (złotej lub krzemowej płytki). Tam, gdzie stempel styka się z powierzchnią, monowarstwa materiału jest przenoszona na podłoże. Drugi tiol lub silan jest następnie używany do wypełnienia tła, aby zapewnić chemicznie wzorzystą powierzchnię.
Oferujemy szeroki wybór materiałów silanowych, tiolowych i PDMS, aby wzmocnić Twoje aplikacje wymagające precyzyjnego mikrowzornictwa i nanopatterningu.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
- Article: Molecular Self-Assembly on Gold Using Thioacetates
- Article: Deposition Grade Silanes for Sol-Gel Processes
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
- Article: Introduction to Molecular Self-Assembly
Molecular self-assembly is the assembly of molecules without guidance or management from an outside source. Of the approaches for molecular self-assembly, two strategies have received significant research attention – electrostatic self-assembly and self-assembled monolayers.
- Article: Preparing Self-Assembled Monolayers
Self-assembled monolayers (SAMs) of thiols are prepared by immersing a clean gold substrate into a dilute solution of the desired thiol.
- Article: Lithography Nanopatterning Tutorial
Samouczek Sigma-Aldrich na temat nanopatterningu litograficznego objaśnia wzorowanie warstw przewodników, półprzewodników i dielektryków na powierzchniach.
- Article: Carborane Thiols: A New Family of Self-Assembly Materials
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?