从单个基终端表面迅速地在现场生成两个有图案的化学选择性表面化学物质,使用受控的微流体氧化
Abigail Pulsipher1, Nathan P Westcott, Wei Luo
1Department of Chemistry and Carolina Center for Genome Science, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina 27599-3290, USA.
Journal of the American Chemical Society
|May 19, 2009
概括
我们开发了一种快速,低成本的微流体方法,在氧化物上创建有图案的化物和碳酸表面. 这种技术可以为先进的表面应用实现多功能连接体固定.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 表面化学 表面化学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 自组装单层 (SAM) 对于定制表面性能至关重要.
- 氧化 (ITO) 是用于界面研究的通用透明导电材料.
- 控制的表面功能化是电子和生物传感应用的关键.
研究的目的:
- 开发一种快速,廉价的方法来制造空间控制的化物和碳酸表面群.
- 为了使ITO表面上从单个SAM组合中实现双化学联体固定.
- 为了证明制造有图案表面的方法的多功能性.
主要方法:
- 在ITO上使用pyridinium chlorochromate对11-hydroxyundecylphosphonic acid SAMs进行微流体氧化.
- 微流体磁带的制造使用软光刻法与聚甲基.
- 使用电化学,X射线光电子光谱,接触角度,光显微镜和原子力显微镜进行表征.
主要成果:
- 在ITO表面上实现了空间控制的化物和碳酸基的生成.
- 通过氧基和胺链接成功固定了各种连接体.
- 证明了该方法在创建具有高空间分辨率的图案表面的有效性.
结论:
- 微流体氧化方法为表面图案提供了一种通用和高效的方法.
- 这种技术为各种应用,包括分子电子和生物传感器,提供了量身定制的表面创建.
- 该方法允许从单个前体SAM快速生成功能化表面.


