Учёные представили технологию печати металлом микроскопических конструкций с помощью света
Исследователи из Технологического института Джорджии (Georgia Tech), США, разработали средство для печати наноразмерных металлических конструкций на основе света. Представленная технология оказалась гораздо быстрее и дешевле любого из ныне существующих продаваемых устройств. Создатели уверены, что у их достижения есть потенциал выйти из лабораторий в мир.
Доцент Сурабх Саха и аспирант Чонго Чой разработали метод печати металлических наноструктур, который в 480 раз быстрее и в 35 раз дешевле традиционного метода. Их достижение представили в журнале Advanced Materials («Передовые материалы»).
Метод наноразмерной печати металлом также называют нанопаттернированием. Сам по себе такой подход позволяет создавать уникальные структуры с привлекательными функциями для развития многих технологий, включая производство электроники, деталей для преобразования солнечной энергии, датчиков и других систем.
Принято считать, что для наноразмерной печати требуются источники света высокой интенсивности. Но соответствующий инструмент — фемтосекундный лазер — может стоить до 500 тыс. долларов, что слишком дорого для подавляющего большинства научных лабораторий и небольшого бизнеса.
Сурабх Саха сказала, что по этой причине у учёных нет возможности печатать наноматериалы быстро и по приемлемой цене. Вот почему перспективные технологии часто остаются замкнуты в стенах немногих лабораторий и не распространяются в виде доступных изделий.
И тогда коллеги задумались, а на самом ли деле им так уж необходим мощный фемтосекундный лазер, чтобы заниматься печатью изделий, чья величина измеряется в нанометрах? Для замены они искали недорогой источник светового излучения низкой интенсивности. И в итоге остановили выбор на доступных по цене суперлюминесцентных светодиодах (SLED) — эти полупроводниковые светоизлучающие детали выдают свет, в миллиард раз менее интенсивный, чем лучи фемтосекундных лазеров.
Саха и Чой решили создать оригинальную технологию проекционной печати. Для это разработали систему, которая преобразует цифровые изображения в оптические и запечатлевает их на стеклянной поверхности. Система работает подобно цифровым проекторам, но создаёт изображения с более чёткой фокусировкой. Они использовали уникальные свойства суперлюминесцентного света для создания изображений с минимальными дефектами.
На иллюстрации ниже — сравнение человеческого волоса толщиной около 100 микрометров с напечатанной на стекле серебряной «подушечкой» на стеклянном покровном стекле. Судя по идеальной ровности, волос принадлежит Чою. Пылинки тоже отлично видны, но вот напечатанная серебром выпуклость — не особо, но она там несомненно присутствует.

Затем они разработали прозрачные чернила из соли металла и с такими добавками, чтобы жидкость могла поглощать свет. Когда свет от проекционной системы попадает на раствор, это вызывает химическую реакцию, превращая раствор солей в собственно металл. Наночастицы металла пристают к поверхности стекла, и в результате металлические частицы формируют наноструктуры. По своему типу это проекционная печать. С её помощью можно напечатать всю заданную структуру за один проход, а не по отдельным точкам, и это намного ускоряет процесс.
После проверки метода изобретатели увидели, что проекционная наноразмерная печать возможна даже при освещении низкой интенсивности. Но при условии, что изображения достаточно чётко сфокусированы. Саха и Чой считают, что можно с лёгкостью повторить успех с помощью доступного на рынке коммерческого оборудования. На фоне стоимости фемтосекундного лазера направляющие, которые инженеры применили в своём экспериментальном принтере, обошлись им примерно в 3000 $, то есть в сущие «копейки».
Изобретатели уверены, что их метод особенно пригодится создателям сложных металлических наноструктур для электроники, оптики и так далее.
Доцент Сурабх Саха и аспирант Чонго Чой разработали метод печати металлических наноструктур, который в 480 раз быстрее и в 35 раз дешевле традиционного метода. Их достижение представили в журнале Advanced Materials («Передовые материалы»).
Метод наноразмерной печати металлом также называют нанопаттернированием. Сам по себе такой подход позволяет создавать уникальные структуры с привлекательными функциями для развития многих технологий, включая производство электроники, деталей для преобразования солнечной энергии, датчиков и других систем.
Принято считать, что для наноразмерной печати требуются источники света высокой интенсивности. Но соответствующий инструмент — фемтосекундный лазер — может стоить до 500 тыс. долларов, что слишком дорого для подавляющего большинства научных лабораторий и небольшого бизнеса.
Сурабх Саха сказала, что по этой причине у учёных нет возможности печатать наноматериалы быстро и по приемлемой цене. Вот почему перспективные технологии часто остаются замкнуты в стенах немногих лабораторий и не распространяются в виде доступных изделий.
И тогда коллеги задумались, а на самом ли деле им так уж необходим мощный фемтосекундный лазер, чтобы заниматься печатью изделий, чья величина измеряется в нанометрах? Для замены они искали недорогой источник светового излучения низкой интенсивности. И в итоге остановили выбор на доступных по цене суперлюминесцентных светодиодах (SLED) — эти полупроводниковые светоизлучающие детали выдают свет, в миллиард раз менее интенсивный, чем лучи фемтосекундных лазеров.
Саха и Чой решили создать оригинальную технологию проекционной печати. Для это разработали систему, которая преобразует цифровые изображения в оптические и запечатлевает их на стеклянной поверхности. Система работает подобно цифровым проекторам, но создаёт изображения с более чёткой фокусировкой. Они использовали уникальные свойства суперлюминесцентного света для создания изображений с минимальными дефектами.
На иллюстрации ниже — сравнение человеческого волоса толщиной около 100 микрометров с напечатанной на стекле серебряной «подушечкой» на стеклянном покровном стекле. Судя по идеальной ровности, волос принадлежит Чою. Пылинки тоже отлично видны, но вот напечатанная серебром выпуклость — не особо, но она там несомненно присутствует.

Затем они разработали прозрачные чернила из соли металла и с такими добавками, чтобы жидкость могла поглощать свет. Когда свет от проекционной системы попадает на раствор, это вызывает химическую реакцию, превращая раствор солей в собственно металл. Наночастицы металла пристают к поверхности стекла, и в результате металлические частицы формируют наноструктуры. По своему типу это проекционная печать. С её помощью можно напечатать всю заданную структуру за один проход, а не по отдельным точкам, и это намного ускоряет процесс.
После проверки метода изобретатели увидели, что проекционная наноразмерная печать возможна даже при освещении низкой интенсивности. Но при условии, что изображения достаточно чётко сфокусированы. Саха и Чой считают, что можно с лёгкостью повторить успех с помощью доступного на рынке коммерческого оборудования. На фоне стоимости фемтосекундного лазера направляющие, которые инженеры применили в своём экспериментальном принтере, обошлись им примерно в 3000 $, то есть в сущие «копейки».
Изобретатели уверены, что их метод особенно пригодится создателям сложных металлических наноструктур для электроники, оптики и так далее.
- Дмитрий Ладыгин
- phys.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Битва под Каневом: почему на 350 лет замолчали сокрушительную победу России?
Неудобная победа, предательство и идеология. Мы бы могли вообще не узнать об этом триумфе русского оружия...
Бомбы с орбиты: почему советская технология, воскрешенная Китаем, встревожила США?
Американцы слишком долго считали свои системы раннего предупреждения лучшими на планете. Теперь......
С Ноева ковчега сняли запрет: что покажут радары на Арарате?
История, которую больше всего высмеивали ученые, неожиданно становится все более реальной...
Дикий народ чучуна: Кто наводил ужас на коренное население Сибири?
Йети? Люди-изгои? Древнее племя? Пока что вопросов больше, чем ответов...
Почему их ДНК не меняется уже 42 000 лет: определен самый древний народ на планете
Три раза предки жителей Океании встречались с исчезнувшими видами людей, и это в корне изменило их гены...
Тайна «косого глаза» Венеры раскрыта: что увидела нейросеть на картинах Боттичелли?
Художник нарисовал пять портретов прекрасной Симонетты Веспуччи. И каждое полотно еще больше подтверждает страшный диагноз...
Мрачный прогноз для США из 1995 года сбылся: в чем великий ученый Саган оказался прав?
Исследователь говорил: все плохо, но еще не все потеряно. Его советы могут реально помочь всему человечеству...
Новая вселенная внутри звезды: почему Эйнштейн мог ошибаться насчет черных дыр
Больше 20 лет эта гипотеза в буквальном смысле раздирает мир науки. Но, возможно, именно она выведет ученых из тупика сингулярности...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...
Снегопады в Антарктиде становятся все аномальнее: и ученые, наконец-то, знают почему?
Ученым придется пересмотреть все климатические модели Шестого континента. Кстати, снега там будет выпадать с каждым годом все больше...
Марс под вопросом: что может обнулить иммунитет у космонавтов?
И почему защита организма перестает видеть микробы, выжившие в космосе?...
Тайный Еще одна тайна майя: археологи секрет алтаря в заброшенном городе
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
43 — проклятый возраст Рюриковичей: почему многие князья не переживали этот роковой рубеж?
Генетики говорят: русская династия слишком поздно поняла, что попала в ловушку «чистой» крови...
Доказана жизнь на спутнике Юпитера: как же бактериям удалось добраться с Земли на Европу?
За 3,5 миллиарда лет земные бактерии могли долететь до 105 звездных систем. Так что у Европы есть все шансы на «заражение»...
Сначала Стоунхендж был... не каменным: найден прототип легендарного святилища
Доисторическая религия оказалась старше на 500 лет, чем считали ученые. И она играла огромную роль в жизни древних людей...
Бельгийскую разведку снова взломали: хакеры целый год качали оттуда секретные данные
Эксперты говорят: проникновение было замечено совершенно случайно. И это пугает...