微米和纳米尺度的光学图案使用2 - 尼特罗 propyloxycarbonyl 保护的氨基素单层
Shahrul A Alang Ahmad1, Lu Shin Wong, Ehtsham ul-Haq
1Department of Chemistry, University of Sheffield, Brook Hill, Sheffield S3 7HF, UK.
Journal of the American Chemical Society
|January 29, 2009
概括
研究人员开发了一种新的纳米图案技术,使用扫描近场光学显微镜和紫外线光选择性地从表面上去除保护组. 这种方法可以为先进的材料应用提供精确的表面修饰.
科学领域:
- 表面科学是一门科学.
- 纳米技术 纳米技术
- 摄影化学的使用.
背景情况:
- 玻璃上的氨基氧单层对于表面功能化至关重要.
- 2 - - 尼托菲尼尔普洛西卡博尼尔 (NPPOC) 是一种常见的光性保护组.
- 对于先进的材料来说,精确控制纳米级的表面化学是必不可少的.
研究的目的:
- 通过扫描近场光学显微镜 (SNOM) 报告一种新的纳米图案方法.
- 为了证明玻璃上NPPOC保护的氨基氧单层的选择性降低保护.
- 为了实现以后的功能化,实现高分辨率的表面图案.
主要方法:
- 使用扫描近场光学显微镜与近紫外线激光相结合,用于光保护.
- 采用X射线光电子光谱 (XPS) 和接触角度测量来分析表面变化.
- 使用面具和近场曝光技术制造的图案.
主要成果:
- 在325和364纳米处实现了NPPOC组的高效和快速光保护.
- 通过聚合物纳米粒子和TFAA证明了广泛的表面功能化.
- 通过摩擦力显微镜和对比逆转,确认了大约100nm的高空间分辨率.
结论:
- 基于SNOM的方法为高分辨率纳米图案提供了一种可行的方法.
- 选择性光保护可以精确控制表面的化学成分.
- 该技术可以为各种应用程序创建复杂的表面架构.


