Формирование структур микрофлюидики для гибридных систем методом фокусированных ионных пучков

Проведение экспериментальных исследований для формирования элементов и структур микрофлюидики для гибридных сенсорных систем. Суть параметров ионно-лучевого травления по шаблонам, исходя из анализа результатов эксперимента и создания микроканалов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.05.2017
Размер файла 348,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Формирование структур микрофлюидики для гибридных систем методом фокусированных ионных пучков

С.А. Матвеев

А.С. Коломийцев

В последние годы интенсивное развитие интегральных гибридных систем экспресс-анализа жидкостей достигается за счет совершенствования технологических процессов формирования активных и пассивных элементов микрофлюидики. Это связано как с эволюцией конструктивных элементов сложных аналитических систем (биосенсоры, микронасосы, гибридные интегральные микросхемы), так и развитием новых технологий субмикронного структурирования поверхности твердых тел, а также появлением соответствующего ультрапрецизионного оборудования [1].

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных методов формирования элементов и структур микрофлюидики для гибридных сенсорных ситем, является метод фокусированных ионных пучков (ФИП) [2]. Метод позволяет производить операции ионно-лучевого травления при различных комбинациях технологических параметров с высокой разрешающей способностью (до 10 нм) [3]. Так же достоинствами метода являются возможность обработки широкой номенклатуры материалов, а так же возможность ионно-стимулированного осаждения материалов из газовой фазы [4].

Целью настоящей работы является проведение экспериментальных исследований для формирования элементов и структур микрофлюидики для гибридных сенсорных систем методом фокусированных ионных пучков на подложке кремния, а также исследование геометрических параметров сформированных структур методом растровой электронной микроскопии.

Экспериментальные исследования в данной работе производились на модуле FIB CVD сверхвысоковакуумного многофункционального нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ», Россия). Анализ сформированных методом ФИП структур микрофлюидики производился при помощи электронно-ионного сканирующего микроскопа Nova NanoLab 600 (FEI Company, Нидерланды) [5-6].

На начальном этапе экспериментальных исследований производились процессы травления поверхности подложки кремния ускоренными ионами галлия, с целью формирования субмикронных каналов для протекания жидкостей. Для этого в программе управления модулем FIB CVD генерировался и загружался набор растровых графических шаблонов, включающий 11 микроканалов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, как показано на рис. 1. Параметры ионного пучка выбирались исходя из требуемых размеров каналов для микрофлюидики. Основными технологическими параметрами ионного пучка, использованными при формировании элементов микрофлюидики, являются: ток фокусированного ионного пучка, который составил 111,4 пА, область перекрытия между двумя соседними точками воздействия - 50%, эффективный диаметр ионного пучка - 5 нм, а так же время воздействия ионного пучка в точке - 1·10-6с. Контроль геометрических параметров сформированного элемента производился методом растровой электронной микроскопии.

После проведения ионно-лучевого травления методом ФИП образец по сверхвысоковакуумной магистрали передавался в модуль сканирующей зондовой микроскопии, где производился контроль параметров сформированных структур методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии (АСМ). На основе данных, полученных аналитическими методами, ширина сформированных микроканалов составила в среднем 700 нм, а их глубина 500 нм.

Рисунок 1 - РЭМ-изображение системы микрофлюидных каналов на кремниевой подложке, сформированная методом ФИП

На следующем этапе экспериментальных исследований производилось формирование макета элемента микрофлюидики для гибридных сенсорных систем, состоящего из системы микроканалов, резервуара для жидкости, а так же структуры мембранного типа для фильтрации и разделения жидкости внутри каналов. гибридный сенсорный микрофлюидика лучевой

Для этого в программе управления модулем FIB CVD задавалась серия растровых графических шаблонов. Параметры ионно-лучевого травления по шаблонам выбирались исходя из анализа результатов эксперимента по формированию микроканалов. Ускоряющее напряжение ФИП - 30 кэВ, ток ФИП - 111,4 пА, область перекрытия - 50 %. Исходя из особенностей топологии формируемой структуры, время воздействия в точке было выбрано равным 1·10-4 с. Толщина сформированной мембраны составила 250 нм, диаметр отверстий, определяющий минимальный диаметр отфильтровываемых частиц, составил от 105 до 150 нм. РЭМ-изображения топологии сформированного макета элемента микрофлюидики представлены на рис. 2, 3.

Рисунок 2 - РЭМ-изображения макета элемента микрофлюидики, сформированного методом ионно-лучевого травления ФИП

Рисунок 3 - РЭМ-изображения отверстий, сформированных в фильтрующих мембранах

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований, были исследованы режимы формирования пассивных элементов микрофлюидики, определены параметры ФИП, позволяющие формировать элементы с заданными размерами. Методом ФИП сформирован макет тестового элемента микрофлюидики, содержащий систему каналов, смесителей и фильтрующих мембран с субмикронными сквозными отверстиями. Основной особенностью формирования макета является то, что процесс его формирования проводился в едином технологическом цикле на базе нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 в условиях сверхвысокого вакуума.

Результаты, полученные в настоящей работе, могут быть использованы при разработке технологических процессов формирования элементов микроэлектронной сенсорики [7], перспективных элементов и устройств микрофлюидики для гибридных систем методом фокусированных ионных пучков.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.А18.21.2052 «Разработка технологии формирования наноструктурированных материалов и гибридных сенсорных систем на их основе»

Список литературы

1. Лучинин В.В., Крапивина Е.В. Конструкторско-технологические основы жидкостных аналитико-технологических микросистем [Текст] // Датчики и системы. 2002. 9. 17-23.

2. Giannuzzi L.A., Stevie F.A. Introduction to focused ion beams: instrumentation, theory, techniques and practice. - New York: Springer, 2004 - 357 pp.

3. Агеев О.А., Коломийцев А.С., Ильин О.И., Лисицын С.А. Исследование разрешающей способности локального травления подложек методом фокусированных ионных пучков [Текст] // Материалы XVI Международного симпозиума «Нанофизика и наноэлектроника» Нижний Новгород, Том 1, 2012, с. 303.

4. Лисицын С.А., Ильин О.И., Авилов В.И. Исследование режимов осаждения материалов из газовой фазы на кремниевые подложки методом фокусированных ионных пучков // VIII Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых кафедр Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону, Россия, 11-26 апреля 2012 г., с. 197.

5. Агеев О.А., Коломийцев А.С., Михайличенко А.В. и др. Получение наноразмерных структур на основе нанотехнологического комплекса НАНОФАБ НТК-9 [Текст] // Известия ЮФУ. Технические науки. - 2011. - Т. 114. - № 1. - С. 109-116.

6. Агеев О.А., Коломийцев А.С. Исследование параметров взаимодействия фокусированных ионных пучков с подложкой [Текст] // Известия высших учебных заведений. Электроника. - 2011. - № 89. - С. 20-25.

7. Петров В.В., Назарова Т.Н., Королев А.Н., Козаков А.Т., Плуготаренко Н.К. Формирование тонких газочувствительных оксидных пленок смешанного состава, легированных серебром [Текст] //Физика и химия обработки материалов. 2005. № 3. С. 58-62

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Распространение пламени в горючих смесях, в газофазных смесях. Воспламенение газовых смесей и скорость распространения пламени. Ламинарное пламя в пылях. Распространение пламени в гибридных смесях. Методика исследования пламени гибридных смесях.

    курсовая работа [94,6 K], добавлен 20.03.2008

  • Физические свойства висмута и его полиморфных модификаций. Исследование влияния мощных пучков заряженных частиц на микроструктуры и свойства мишеней. Преимущества применения методов рентгеноструктурного фазового анализа для расчета дифракционных картин.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 13.08.2013

  • Возможность формирования различных структур в стандартных пластинах монокристаллического кремния с использованием дефектов, создаваемых имплантацией водорода или гелия. Поперечная проводимость сформированных структур. Системы нанотрубок в кремнии.

    реферат [6,4 M], добавлен 25.06.2010

  • Результаты теории диссипативных структур. Представление диссипативной системы в фазовом пространстве. Характерные примеры временных структур: турбулентность, ячейки Бенара и сверхрешетка пор. Диссипативные структуры и самоорганизация неравновесных систем.

    реферат [607,4 K], добавлен 07.09.2016

  • Исследование физических и химических свойств наноразмерных структур, разработка методов по изучению их синтеза. Критерии эффективного внедрения нанотехнологий в промышленность. Сущность и особенности использования метода электрической эрозии в жидкости.

    реферат [22,7 K], добавлен 24.06.2010

  • Відкриті системи, дисипативні структури. Фізичний та динамічний хаос фрактальних структур й розмірності дивних атракторів. Застосування понять фізики відкритих систем до моделювання обробки інформації. Синергетика від термодинаміки і статистичної фізики.

    курсовая работа [347,8 K], добавлен 24.06.2008

  • Исследование особенностей технологических путей создания микрорельефа на фронтальной поверхности солнечных элементов на основе монокристаллического кремния. Основные фотоэлектрические параметры полученных структур, их анализ и направления изучения.

    статья [114,6 K], добавлен 22.06.2015

  • Вольтамперная характеристика фотоэлемента. Анализ изменения эффективности различных типов полупроводниковых преобразователей солнечной энергии. Изучение параметров органических и гибридных фотоэлементов. Концепция объемного и планарного гетеро-перехода.

    презентация [2,0 M], добавлен 25.11.2014

  • Расчет управляемого вентильного преобразователя двигателя переменного тока, выбор элементов силовой части. Статические характеристики и передаточные функции элементов разомкнутой и замкнутой систем электропривода; расчет параметров систем управления.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 22.09.2012

  • Классификация процессов травления: ионное, реактивное и плазмохимическое. Основные частицы, участвующие в процессе плазменного травления: атомы, радикалы, ионы и электроны. Рабочие параметры процесса: давление газа и скорость его потока через реактор.

    презентация [2,3 M], добавлен 02.10.2013

  • Устройство простейшего коллекторного двигателя постоянного тока с двухполюсным статором и ротором. Выбор элементов, расчет параметров силовой части. Синтез регуляторов методом модального оптимума. Моделирование процесса в пакете MatLab Simulink.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 13.12.2012

  • Разработка и получение магниточувствительных спинтронных структур на основе протравленных ионных треков в оксидированном кремнии, внутри которых формируются однородные нанокомпозиции с чередующимися слоями из ферромагнитных и немагнитных наночастиц.

    реферат [1,3 M], добавлен 26.06.2010

  • Суть волнового процесса, исследование частотной характеристики кольцевых систем СВЧ-диапазона для бегущих и стоячих волн. Методы расчёта диэлектрических волноведущих систем. Закономерности формирования амплитудно-частотной характеристики резонаторов.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 13.01.2011

  • Получение оптимальной сети по критерию минимальных издержек на передачу активной мощности, исходя из матрицы удельных затрат. Расчет установившегося режима по полученной схеме. Суммарное распределение нагрузки системы методом приведенного градиента.

    контрольная работа [30,6 K], добавлен 26.08.2009

  • Расчет показателей надежности: подсистем из последовательно соединенных элементов; систем, состоящих из основной и резервной подсистемы, работающих в нагруженном и ненагруженном режиме. Число запасных элементов для замены отказавших в процессе работы.

    курсовая работа [84,5 K], добавлен 09.03.2015

  • Понятие интенсивных и экстенсивных систем, их характеристика и отличия. Особенности групп элементов периодической системы Д.И. Менделеева как основы данных систем. Закономерности развития интенсивных и экстенсивных систем в определенных условиях.

    контрольная работа [16,5 K], добавлен 28.08.2011

  • Понятие открытых систем. Основные отклонения термодинамических параметров от их равновесных значений. Термодинамика открытых систем и подход к живым системам. Термодинамика неравновесных процессов. Приращение энтропии системы в единицу времени.

    реферат [20,1 K], добавлен 24.01.2012

  • Виды реакций твердых тел. Радиационно-химическое разложение ионных и ионно-молекулярных кристаллов. Релаксация и автолокализация электронных возбуждений. Механизмы фундаментальной реакционной способности. Твердофазные превращения без изменения состава.

    презентация [710,4 K], добавлен 22.10.2013

  • Эффективность создания и объединения электроэнергетических систем. Эффект масштаба. Основные эффекты, достигаемые при объединении электроэнергетических систем. Межгосударственные электрические связи и объединения. Разновидности межгосударственных связей.

    презентация [3,3 M], добавлен 26.10.2013

  • Технология изготовления элементов интегральной оптики методом ионного обмена в стеклянных подложках. Промышленные технологии стыковки волоконных световодов и интегрально-оптических волноводов. Процесс напыления маскирующей пленки и фотолитографии.

    дипломная работа [5,6 M], добавлен 09.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.