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自組裝和接觸印刷

自組裝過程是大量原子、離子、分子同時自發地發生關聯并集合在一起形成一個緊密而又有序的整體,是一種整體的復雜的協同作用。分子自組裝是利用LB膜進行分子自組裝研究,是分子工程的重要研究內容。如利用生物親和力或基團間的鍵合力,借助于掃描隧道顯微鏡(STM)的筆尖,將功能大分子嵌入LB膜表面,再用光聚合法,使其固定化,形成功能膜。


自組裝的層/層沉積方式與氣相沉積有些相似,但氣相沉積是在高真空下使物質主要是可汽化的,能耐高溫的無機材料,尤其是金屬元素。而高分子不能夠汽化,所以是不適用的。反過來,高分子很適合于自組裝,通常得到的是兩種組分的復合膜,而氣相沉積制備的則通常是同一組分的單層膜。


自組裝制備超薄膜的技術,可用在自組裝導電膜,如有聚苯胺和聚噻酚的組裝膜等;也可用于電致發光器件的制備,如表面負性的CdSe粒子與聚苯乙炔(PPV)的前體組裝,得到納米級的PPV/CdSe膜,具有電致發光性質,隨著電壓改變,膜發光的強度連續可調,換用不同的組分可制備不同顏色的發光膜。另外,帶重氮基高分子的自組裝膜,在光、熱處理后膜間的弱鍵轉變為共價鍵,還可得到對極性溶劑穩定、能夠用于測定光-電轉換等功能的膜。


微接觸印刷有很多應用,涌現出來很多應用材料

微接觸印刷有很多應用。對于這種應用著墨溶液通常包括烷基硫醇溶液。此方法使用金屬印版其中最常見的金屬是金。另外,阿拉丁也提供銀,銅,鈀。 一旦油墨已被施加到基底上的SAM層用作抗蝕劑,以共同的濕蝕刻技術允許創建的高分辨率圖案。圖案化的自組裝膜層是在一系列的步驟來創建復雜的微觀結構的工序。例如,施加在SAM層上的金及蝕刻頂部產生的金微結構。隨后印版的刻蝕區域被曝光并可進一步使用傳統的各向異性蝕刻技術蝕刻。因為微接觸印刷技術,沒有傳統的光刻需要完成這些步驟。


仿造蛋白質

蛋白質的圖案形成有助于生物傳感器的發展,細胞生物學研究和組織工程。各種蛋白質已被證明為合適的油墨并被施加使用微接觸印刷技術的各種基板。聚賴氨酸,免疫球蛋白抗體,和不同的酶已成功地放置在承印物上,包括玻璃,聚苯乙烯和疏水硅。


仿造細胞

微接觸印刷已經被用于提高對細胞與底基是如何相互作用的理解。這種技術有助于改善細胞圖案的研究,通常這是不可能通過傳統細胞培養技術來實現的。


仿造DNA

DNA結構圖案也使用這種技術。DNA材料的還原時間是使用這種技術的關鍵優點。印版能多次使用且更一致且比其他技術敏感。

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