創(chuàng)想三維:3D打印機(jī)制造超表面納米天線陣列
來(lái)自普渡大學(xué)的吉?dú)J普拉巴使用雙光子聚合探索了AM工藝的制作過(guò)程,該過(guò)程可用于光學(xué)、超材料和表面、微流體、組織工程和生物打印等多種應(yīng)用,同時(shí)進(jìn)一步探索了提供藥物的創(chuàng)新方法。普拉巴概述了他在“光學(xué)超表面納米天線陣列的3D打印”中的工作,討論了如何在所謂的真正的3D打印中制作納米結(jié)構(gòu)。
普渡大學(xué)
在這項(xiàng)研究中,普拉巴采用雙光子制造技術(shù),通過(guò)Diabloo天線陣列在玻璃基板上打印出一個(gè)超表面,然后涂上金。雖然可以通過(guò)多種方式進(jìn)行微加工,普拉巴指出,多光子吸收是優(yōu)越的,因?yàn)樗挥幸粋(gè)激光束的3D打印來(lái)處理復(fù)雜的幾何圖形能力。
普拉巴說(shuō):“這一過(guò)程可以被視為真正的3D打印,因?yàn)榕c逐層進(jìn)行的其他3D打印制造方法相比,焦點(diǎn)的3D掃描能夠以真正的3D方式形成結(jié)構(gòu)。”基于雙光子吸收的自由基光聚合是實(shí)現(xiàn)這一非凡壯舉的原因。雙光子吸收是指同時(shí)吸收兩個(gè)光子,以將分子的能級(jí)從一種狀態(tài)提高到更高的激發(fā)狀態(tài)�!�
(a)線性激發(fā)與雙光子激發(fā)(b)兩種情況下光束軸中心的空間強(qiáng)度分布。橫向整合的激發(fā)分子的輪廓顯示在每個(gè)3D圖的左側(cè)
利用800納米飛秒激光制作了納米天線陣列,并用掃描電子顯微鏡和傅立葉變換紅外光譜儀對(duì)其進(jìn)行了研究。
“對(duì)于非常小且通過(guò)添加淬火劑以更高分辨率打印的結(jié)構(gòu),上述傳統(tǒng)的切片方式導(dǎo)致結(jié)構(gòu)邊緣較厚,頂部不光滑。對(duì)于像Diabolo天線這樣的納米天線結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種新型掃描方法。
(a)顯示玻璃上厚度為t的金結(jié)構(gòu)、其他尺寸和電場(chǎng)極化方向的Diabolo天線的模擬模型,(b)磁場(chǎng)增強(qiáng)(g=t=50 nm,d=310 nm,λ=1940 nm)激發(fā)結(jié)果顯示中心熱點(diǎn)具有峰值磁場(chǎng)增強(qiáng)效應(yīng)。正火220,磁場(chǎng)無(wú)金結(jié)構(gòu)
在使用這種方法時(shí),天線在Autodesk Inventor中設(shè)計(jì),然后使用slic3r將其切成層。天線陣列以40×40μm或50×50μm的速度打印在蓋玻片基板上,通過(guò)電子束蒸發(fā)鍍上55nm厚的金。各種優(yōu)化參數(shù)包括:
結(jié)構(gòu)高度
x和y的周期性
領(lǐng)結(jié)長(zhǎng)度和寬度
頸部長(zhǎng)度和寬度
金涂層厚度
(a)微流體用微閥截面圖[8](b)藥物用微籠裝置交付[9](c)超材料的一個(gè)例子-超輕微晶格[10](d)利用多光子高階衍射模式的靜電可調(diào)諧等離子體器件聚合三維微彈簧
“通過(guò)模擬優(yōu)化了天線參數(shù),圖中顯示了臨界參數(shù)變化的影響,并計(jì)算了4.04微米共振條件下的零反射。吸光度是用體積損失密度方程計(jì)算的,”作者總結(jié)說(shuō)。天線和聚合物中的吸收可以忽略不計(jì),在共振條件下,孔徑中的吸收峰值為50%。透射率圖顯示,共振時(shí)透射率峰值接近反射傾角,共振時(shí)透射率約為50%。傅立葉變換紅外(FTIR)實(shí)驗(yàn)表明,在波長(zhǎng)為6.6微米的情況下,極化依賴性下降至40%。這種下降和較淺下降位置的變化可能是由于制造誤差造成的,例如天線尺寸和位置之間的微小變化。
具有尺寸的Diabloo天線的CAD模型頂視圖,(b)高度為400nm的天線傾斜視圖,(c)層的常規(guī)掃描模式,(d)層的過(guò)掃描模式,紅線表示激光器開(kāi)啟。
本文所討論的制造方法包括雙光子打印和電子束蒸發(fā),是一種可行的納米天線打印方法。這種方法可以很容易地制作出更復(fù)雜的天線3D幾何圖形,因?yàn)榈谝徊绞?D打印過(guò)程�!�
3D打印在當(dāng)今幾乎每一個(gè)行業(yè)都適用,但對(duì)于致力于創(chuàng)建復(fù)雜幾何圖形和結(jié)構(gòu)的研究人員和科學(xué)家非常有用,而且通常是在納米或微尺度上,從制造金屬結(jié)構(gòu)到制造高分辨率零件,以及用于更流線型微加工的設(shè)備。
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