【中科院蘇州納米所5nm激光光刻研究獲進展】
據中科院官網報道,近日,中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所研究員張子旸與國家納米中心研究員劉前合作,在Nano Letters上發表了題為5 nm Nanogap Electrodes and Arrays by a Super-resolution Laser Lithography的研究論文,報道了一種新型5nm超高精度激光光刻加工方法。
傳統上,激光直寫可利用連續或脈沖激光在非真空的條件下實現無掩模快速刻寫,降低了器件制造成本,是一種有競爭力的加工技術。然而,激光直寫技術由於衍射極限以及鄰近效應的限制,很難做到納米尺度的超高精度加工。
蘇州納米所張子旸團隊基於光熱反應機理設計開發了一種新型三層堆疊薄膜結構。在無機鈦膜光刻膠上,采用雙激光束(波長為405nm)交疊技術(圖a),通過精確控制能量密度及步長,實現了1/55衍射極限的突破(NA=0.9),達到了最小5nm的特征線寬。此外,研究團隊利用這種超分辨的激光直寫技術,實現了納米狹縫電極陣列結構的大規模制備(圖b-c)。
相較而言,采用常規聚焦離子束刻寫,制備一個納米狹縫電極需要10到20分鐘,而利用本文開發的激光直寫技術,可以一小時制備約5×105個納米狹縫電極,展示了可用於大規模生產的潛力。
該研究使用了研究團隊開發的具有完全知識產權的激光直寫設備,利用激光與物質的非線性相互作用來提高加工分辨率,有別於傳統的縮短激光波長或增大數值孔徑的技術路徑,打破了傳統激光直寫技術中受體材料為有機光刻膠的限制,可使用多種受體材料,擴展了激光直寫的應用場景。
研究團隊針對激光微納加工中所面臨的實際問題出發,解決了高效和高精度之間的固有矛盾,開發的新型微納加工技術在集成電路、光子芯片、微機電系統等眾多微納加工領域展現了廣闊的應用前景。
小貼士:光刻技術的種類
觀察者網查詢發現,激光直寫技術是基於光學的無掩模光刻技術的一種。近年來,隨著光刻分辨率的不斷提高,掩模的成本呈直線上升的態勢,無掩模光刻技術也成為研究熱點。
無掩模光刻技術的種類較多,主要分為基於光學的無掩模光刻技術和非光學無掩模光刻技術兩大類。去年曝光通過驗收的中科院研制的“超分辨光刻裝備”,其采用的表面等離子體(surface plasma,SP)光刻法則是非光學無掩模光刻技術的一種。
除了無掩模光刻技術,目前主流的光刻技術還有極紫外光刻技術和納米壓印技術。
其中極紫外光刻技術是最有可能達到量產化要求的光刻技術。極紫外光刻技術使用波長為13.5 nm的極紫外光,經過由80層Mo—Si結構多層膜反射鏡組成的聚光系統聚光後,照明反射式掩模,經縮小反射投影光學系統,將反射掩模上的圖形投影成像在矽片表面的光刻膠上。
納米壓印光刻技術則采用高分辨率電子束等方法將納米尺寸的圖形制作在“印章”上,然後在矽片上塗上一層聚合物,用已刻有納米圖形的硬“印章”“壓印”聚甲基丙烯酸甲酯塗層使其發生變形,從而實現圖形的復制。
nano letters 在 國立陽明交通大學電子工程學系及電子研究所 Facebook 的最佳解答
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友聲雜誌社 2016.05.13.
nano letters 在 國立清華大學National Tsing Hua University Facebook 的精選貼文
清華衛榮漢教授團隊研發 可磁場調控熱傳導之奈米線
奈米線熱傳導新突破!國立清華大學動機系衛榮漢教授研究團隊,發現藉由磁場變化,可以有效控制磁性奈米線的熱傳導特性,成功開發「可磁場調控熱傳導奈米線」。在目前能源逐漸耗竭及全球暖化的大趨勢下,此研究成果將可應用於奈米熱電元件的開發,有效地將電腦主機或汽車引擎排出的廢熱回收再利用,此最新研究成果,刊登於新一期的高影響力期刊「奈米通訊(Nano Letters)」。
衛榮漢教授表示,利用溫差發電,將「熱轉成電」是近來綠能新興領域,好的熱電材料「導電性要好、導熱性要差」,意即在高溫端不致因熱傳導而流失熱能到低溫端,最好能夠將高溫端的熱能都用來發電,但這種特質通常違反大部分物質的特性,例如金屬的導電性好,導熱性亦很好;塑膠等絕緣物質雖然其導熱性差,但導電性卻也極差,所以找到「導電性好、導熱性差」的熱電元件是目前工程及科學上遇到最大的瓶頸。
主要參與此項研究的黃晧庭博士表示,熱在物質中是以原子或晶格的振動形式展現。對於肉眼可見尺度的金屬材料,通常它的的導熱與導電性質,也就是熱傳導係數與電導率,存在一固定的正比關係,亦即導電越好的材質導熱亦越好。然而到了奈米尺度,由於物質內部負責傳熱的晶格振動波,容易被不完美的表面邊界回彈,此一固定比例關係就會變得無法成立,因此給了科學家一個新的發展空間。
這次的研究,發現在不影響磁性奈米線之導電特性的同時,利用磁場可以大幅度地降低奈米線的熱傳導,例如在不施加磁場時,發現磁性奈米線導熱性像鐵棒,施加磁場後,導熱性可能就變得像塑膠,這是在過去沒有發現過的。
「研究物質的熱傳導特性,不僅具有科學上的重要性,對於能源短缺浮上檯面的現今,開發可控制的熱傳導技術,將其應用在電子元件的散熱以及利用廢熱回收發電的熱電元件上,更具有迫切性。」衛榮漢教授指出,研究除可應用於廢熱回收或溫差發電的技術,有助提升熱電能源轉換效率,將工業或電子產品所散發出的廢熱轉換為電能,可望發展出價格低廉的綠色能源發電裝置。另外,也可用於改進未來3C產品的散熱,若能有效地對系統進行熱管理,不僅可以讓系統順利降溫,降低系統當機與停止運作的風險,還能讓能量回收再利用,增加能源的使用率。
https://www.youtube.com/watch?v=R8-BwNxgJhg&feature=youtu.be
nano letters 在 The First 20 Years of Nano Letters - YouTube 的推薦與評價
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