毛穴のある材料. 暫定的なレーザー加熱により,ブロックコポリマー誘導型自己組み立てによる階層的な多孔構造が誘発されました
Kwan Wee Tan1, Byungki Jung1, Jörg G Werner2
1Department of Materials Science and Engineering, Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA.
まとめ
研究者は,階層的に多孔な材料を正確に制御するための急速なレーザー書き込み技術を開発しました. この方法は,高度なアプリケーションのためのポリマーと炭素膜のカスタマイズされた孔構造を可能にします.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 化学工学は化学工学というものです.
背景:
- 毛細な材料の階層的な自己組み立てとメソスコピック形状制御のための急速なプロセスを開発することは困難です.
- 高表面積の多孔性材料は,分離,触媒,エネルギー貯蔵などの用途に不可欠です.
研究 の 目的:
- 階層的に多孔なポリマーネットワーク構造の制御された製造のためのシンプルで迅速なレーザー書き込み方法を導入する.
- このレーザーベースのアプローチを使用して,様々な材料における毛孔のサイズと分布の制御を実証します.
主な方法:
- 半導体処理と互換性のあるレーザー書き方を使用しています.
- ブロックコポリマーとリゾールの自己組み立てを局所レーザー加熱と組み合わせる.
- 空間的に局所化された一時的なレーザー加熱により,毛穴の特徴を制御します.
主要な成果:
- 立体的に連続した階層的に多孔なポリマーネットワーク構造と形状を達成しました.
- 全有機および無機炭素フィルムの毛孔サイズと毛孔サイズ分布の制御を有効にしました.
- 表面積が大きいチャネルと多孔性の結晶半導体ナノ構造を持つ微流体装置を製造した.
結論:
- レーザー・ライティング・メソッドは,高速で,完全にレーザー制御された経路で,複雑で高表面積の多孔構造に提供します.
- この技術は,多様な用途のための高度な材料の製造を容易にする.
- この方法は汎用性があり,有機ポリマーと無機炭素フィルムの両方に適用できます.


