Сайт переехал physreal.com

science
Знания, не рождённые опытом, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи



Copyleft © 2004 - 2024
physics.com.ua

Электронный web-журнал Physics.com.ua

Научные исследования и технические разработки по физике. Новости, факты, люди, интервью. Теория и практика. Каталог статей. Каталог ссылок. Форум. Научно-технические разработки. Документация, библиотека.
Палата мер и весов. Работа
для физиков. Юмор, сатира, лирика.

Контакты Главная | Стартовая | Избранное | Поиск
 

Потеря пароля | Регистрация

   
БАК остро нуждается в детекторах для фиксирования элементарных частиц
Высадка космонавтов на Луну будет осуществлена, в лучшем случае, в 2033–2034 годах
Гранты для обучения в аспирантуре по естественным наукам в Германии (программа SALSA)
Видео. Поиск редких процессов на коллайдерах
Пьезо-оптомеханический преобразователь связывает звук, свет и радио
Программу Наноконструктор проекта nanoModel можно скачать бесплатно
VII Международная школа-конференция молодых ученых и специалистов - Современные проблемы физики 2016
Ученые получили температуру ниже абсолютного нуля
С 10-го по 21-е сентября администрация уходит в отпуск

  Новости  
  Новости физики  
  Науку делают люди  
  Гранты, олимпиады, конкурсы и стипендии  
  Знаете ли Вы что...  
  Приборы, научно-технические разработки  
  Программные продукты  
  Конференции, семинары, школы и форумы  
  Физики шутят  
  Новости нашего журнала  
  Экспорт данных в формате RSS  
  Материалы  
  Каталог научных статей  
  Банк рефератов  
  Блог  
  PACS  
  Исторический календарь  
  Нобелевские лауреаты  
  Голосования и опросы  
  Информационные партнёры  
  Полезные ссылки  
  Палата мер и весов  
  Технические требования к предоставляемой информации  
rss2email
Новости электронного web-журнала Physics.com.ua




Рассылки Subscribe.Ru
Лента "Новости электронного web-журнала Physics.com.ua"
  Голосования и опросы  
 

Глобальное потепление - это...

результат неконтролируемого загрязнения атмосферы
результат естественного изменения климата
кто-то его незаметил
средство наживы для экологических организаций



Всего голосов: 2802
Комментариев: 3

 
  Статистика  
 
Яндекс цитирования Rambler's Top100

 
  Реклама  
 

 
 
НОВОСТИ




Экспорт новостей в формате RSS по выбранным категориям

2011-09-29 06:46:32, обсуждение: 0
НОВОСТИ ФИЗИКИ | НАНОТЕХНОЛОГИИ

Исследователи из США нашли способ создания наноструктур на широком спектре гибких подложек, базирующийся на методике трафаретной литографии

Высокая производительность предложенной техники, включающей в себя всего один производственный этап, позволяет надеяться на то, что в будущем она станет базой для создания инновационных фотонных устройств, которые, к примеру, могут быть обернуты вокруг других объектов. По мнению ученых, среди наиболее перспективных сфер применения – медицинская визуализация и мониторинг окружающей среды.

 

Бабочко-образные наноструктуры на поверхности тонких полимерных пленок, созданные учеными при помощи новой методики. Бабочко-образные наноструктуры на поверхности тонких полимерных пленок, созданные учеными при помощи новой методики.

В последнее десятилетие ученые добились значительных успехов в области создания гибких электронных компонент.

Подобные устройства нашли множество практических применений, к примеру, в дисплеях, своей гибкостью напоминающих бумагу, при создании искусственной человеческой кожи, устройств для мониторинга работы мозга в режиме реального времени и электронных схем, заменяющих глаза. Но фотоника в этой сфере несколько отстает от электроники. В первую очередь подобное отставание связано с тем, что ученые испытывают сложности с формированием нужных фотонике структур в наномасштабе. К сожалению, традиционные методики создания наноструктур на подложке (такие как электронно-лучевая или ионная литография) не позволяют работать с гибкими и искривленными основаниями. Так называемые «мягкие» методики литографии, хорошо адаптированные для применения в наноэлектронике, имеют ограниченное пространственное разрешение, соответственно, они не могут обеспечить затребованную точность в тех масштабах, которые необходимы для фотонных устройств.

Для решения этой проблемы команда ученых из Boston University (США) использовала методику, попавшуюся им на глаза при изучении нанофотонных и плазмонных полей, – методику наношаблонной литографии.

Плазмоника – относительно новая отрасль фотоники, в которой разрабатываемые устройства для своего функционирования используют как электроны, так и фотоны. Ранее исследователи, работающие в данной области, уже показали, что шаблонная техника (а точнее, метод наношаблонной литографии) подходит для формирования наноструктур, подходящих для плазмоники, на твердых поверхностях, таких как стекло, кремний или фторид кальция. Исследования показывали, что устройства, сделанные при помощи этой техники, ничем не уступают по своим свойствам устройствам, созданным «по старинке» при помощи метода электронно-лучевой литографии.

Группа ученых из США первой заявила о том, что такая же технология может использоваться для формирования повторяющихся наноструктур на гибких поверхностях. Подробные результаты их работы были опубликованы в журнале Advanced Materials. В качестве доказательства своего утверждения ученые уже воплотили плазмонные антенные решетки на нетрадиционных для плазмоники поверхностях, включая тонкие полиэтиленовые пленки, PDMS (полимер, широко используемый в микро- и нанофлюидике) и био-совместимый полимер parylene-C. Все три материала, использовавшихся в качестве подложек в проведенных экспериментах, технологически важны, т.к. они могут выдерживать большое механическое напряжение, не повреждая наноструктуры, расположенные на их поверхности.

Важное достижение ученых заключается в том, что им удалось превзойти существовавшее ранее ограничение для разрешения наношаблонной литографии, создав структуры с острыми краями (аналогичные тем, что могут быть созданы при помощи электронно-лучевой литографии) на поверхности PDMS с разрешением менее 10 нм. Полученная плазмонная антенна оказалась настраиваемой, т.е. частоту резонанса можно настраивать прямо во время использования наноструктуры за счет приложения механического напряжения к подложке.

Также в рамках исследования было показано, что сходная методика может использоваться для литографии на изогнутых поверхностях. Шаблон для такой литографии ученые предлагают создавать на базе гибкой подложки, что позволяет перенести его потом на любую кривизну поверхности.


nanonewsnet.ru



БАК остро нуждается в детекторах для фиксирования элементарных частиц
Эффект рождения гидродинамических потоков от ультразвуковых волн
Создан безмагнитный кремниевый циркуляционный чип для диапазона миллиметровых волн
Физики из Национального института стандартов и технологий (США) добились одновременной квантовой запутанности сразу 219 ионов бериллия (9Be+)
Новый метод получения пучка спин-поляризованны позитронов
Сверхсветовые нейтрино дали надежду на объяснение особенностей гамма-всплесков
Физики из Университета Дрекселя опубликовали снимок микроскопической структуры
Впервые получен и изучен новый класс гетерометаллических соединений для хранения водорода
Сенсорный датчик для увеличения "чувствительности" роботов
С ростом энергии протоны ведут себя так, как будто они становятся больше