研究目的
利用毫秒脉冲研究软材料纳米层的激光诱导前向转移,以理解转移机制并优化高通量组合化学工艺。
研究成果
研究表明,组合式激光诱导正向转移(cLIFT)过程基于供体与受体之间的接触机制,该机制由热表面膨胀实现。数值模型能准确预测最大轴向表面膨胀量,从而优化工艺参数以实现可靠且可预测的高密度微阵列制备。
研究不足
该数值模型假设聚酰亚胺具有各向同性特性(实际为正交各向异性),导致表面形貌预测存在偏差。该模型仅针对110毫瓦以上的激光功率进行了验证,且未充分考虑物理参数的温度依赖性。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用毫秒激光脉冲的激光诱导正向转移(LIFT)技术,将软材料纳米层从供体玻片转移至受体玻片。通过高速成像与数值模拟分析该过程。
2:样本选择与数据来源:
供体玻片通过在显微镜载玻片上涂覆自粘性聚酰亚胺箔并旋涂聚合物基质制备;受体玻片为标准显微镜载玻片。
3:实验设备与材料清单:
包含405纳米波长激光器、高速摄像机(PHANTOM V210)、荧光扫描仪(Genepix 4000B)及垂直扫描干涉仪(Contour GT-KOX-14-157)。
4:0)、荧光扫描仪(Genepix 4000B)及垂直扫描干涉仪(Contour GT-KOX-14-157)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:将供体玻片与受体玻片直接接触后施加激光辐照以实现材料转移,全程记录并分析过程。
5:数据分析方法:
采用荧光成像与垂直扫描干涉测量技术分析转移材料的形貌,数值模拟通过OpenFOAM软件完成。
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获取完整内容-
Contour GT-KOX-14-157 vertical scanning interferometer
GT-KOX-14-157
Bruker
Measuring the topology of the transferred material spots.
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iBeam smart 405-S laser
405-S
TOPTICA Photonics AG
Providing the laser irradiation for the transfer process.
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PHANTOM V210 high-speed camera
V210
Vision Research
Recording the time-dependent surface evolution during the laser-induced forward transfer process.
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Genepix 4000B scanner
4000B
Molecular Devices
Acquiring fluorescence images of the transferred material spots.
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