Схема синтеза. (a) напыление золота (черное) на поверхность мембраны; (b) электроосаждение компонента оболочки кабеля; (c) раскрытие пор травлением и нанесение сплошного слоя золота; (d) формирование сердцевины; (е) удаление матрицы.
Массив нанокабелей.
Коаксиальная структура кабелей (ПЭМ). Длина метки 100 нм.
Нанокабели диаметром 75 нм с различными толщинами медной оболочки и висмутовой сердцевины. Длина метки 100 нм.
Получение коаксиальных нанопроводов – еще одна популярная нанотехнологическая проблема. Принято считать, что такие провода будут очень востребованы в наноэлектронике и обязательно сделают нашу жизнь легче и веселее. Однако пока не предложено достаточно простой и воспроизводимой методики их синтеза.
По заверениям китайских исследователей, они разработали универсальный метод получения коаксиальных нанопроводов. Для этого они используют нанопористую мембрану из анодированного оксида алюминия, диаметр пор которой составляет 75 нм. С одной стороны мембраны напыляется золото таким образом, чтобы не закрыть поры полностью (рис. 1). Далее этот слой золота выступает в роли рабочего электрода при электроосаждении компонентов кабеля.
При первом осаждении формируется оболочка кабеля - в середине остается полость, т.к. золото не закрывает пору целиком. После этого наносится уже сплошной слой золота, и можно осаждать сердцевину кабеля. Потом матрица удаляется. Эффективность метода была показана на кабелях из висмута и меди, однако в принципе можно получать кабели из любых материалов, которые можно электроосадить. Тонкостью является лишь то, что осаждение надо проводить достаточно медленно и осторожно, чтобы поры не закупоривались раньше времени.
На рисунке 2 приведено изображение пучка кабелей длиной около 6 мкм. Просвечивающая электронная микроскопия подтверждает наличие коаксиальной структуры (рис. 3). Соотношение толщины оболочки и сердцевины кабелей можно контролировать за счет изменения толщины первичного слоя золота (рис. 4).
Таким образом, предложенный метод получения коаксиальных нанокабелей довольно прост, гибок и эффективен.
Для того чтобы оставить комментарий или оценить данную публикацию Вам необходимо войти на сайт под своим логином и паролем. Зарегистрироваться можно здесь
В эпоху коронавируса и борьбы с ним в существенной степени меняется парадигма выполнения творческих работ и ведения бизнеса, в той или иной мере касаясь привлечения новых типов дистанционного взаимодействия, использования виртуальной реальности и элементов искусственного интеллекта, продвинутого сетевого маркетинга, использования современных информационных технологий и инновационных подходов. В этих условиях важным является, насколько само общество готово к использованию этих новых технологий и как оно их воспринимает. Данной проблеме и посвящен этот небольшой опрос, мы будет рады, если Вы уделите ему пару минут и ответите на наши вопросы.
Небольшой опрос о том, как изменились подходы современного предпринимательства в контексте новых и возникающих форм ведения бизнеса, онлайн образования, дистанционных форм взаимодействия и коворкинга в эпоху пандемии COVID - 19.
Технопредпринимательство - идея, которая принесет свои плоды при бережном культивировании и взращивании. И наша наноолимпиада, и Наноград от Школьной Лиги РОСНАНО, и проект Стемфорд, и другие замечательные инициативы - важные шаги на пути реализации этой и других идей, связанных с развитием новых высоких технологий в нашей стране и привлечением молодых талантов в эту вполне стратегическую область. Ниже приведен небольшой опрос, который позволит и нам, и вам понять, а что все же значит этот модный термин, и какова его суть.
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся
в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.