Российские физики нашли новый способ создания кремниевых нанонитей

отметили
27
человек
в архиве
Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова придумали новый экологичный способ получения кремниевых нанонитей, при котором вместо плавиковой кислоты (HF) используется фторид аммония (NH4F). Результаты исследования опубликованы в журнале Nanoscale Research Letters.

Кремниевые нанонити — это вытянутые вдоль одного направления, практически параллельные друг другу наноструктуры, похожие на нити, провода, или столбы, выращенные на кремниевой подложке. Диаметр нанонитей варьируется от 50 до 200 нм, расстояние между ними может составлять от 100 до 500 нм, длина — от 100 нм до десятков микрон. Эти структуры находят свое применение в микро- и оптоэлектронике, фотонике, фотовольтаике, сенсорике и даже в биомедицине, поскольку кремниевые наноструктуры являются не только биосовместимыми, но и биодеградируемыми, то есть могут полностью растворятся в организме спустя некоторое время.

Российские физики нашли новый способ их получения — двухступенчатый. «На первом этапе серебряные наночастицы осаждались на поверхность кремниевой подложки. Но осаждались не ровным слоем, а островками. На втором этапе происходило травление кремниевой подложки в местах, покрытых серебром. Поэтому непокрытые серебром участки кремниевой пластины превращались в нанонити. Серебряные наночастицы “проваливались” внутрь кремниевой пластины и чем дольше длилось травление, тем более длинные нанонити получались. В конце серебро удалялось с помощью азотной кислоты», — рассказал Кирилл Гончар, один из авторов исследования.

При этом исследователи из МГУ заменили опасную и токсичную плавиковую кислоту на фторид аммония на всех этапах химического травления, а также изучили оптические свойства кремниевых нанонитей, приготовленных таким способом, и сравнили их с нанонитями, полученными стандартным методом с использованием плавиковой кислоты.

Работа открывает новые перспективы применения кремниевых наноструктур: использование в фотовольтаике в качестве антиотражающего покрытия для повышения эффективности солнечных батарей; в сенсорике — в качестве чувствительных элементов оптических сенсоров на различные вещества и так далее.
Добавил 1sr 1sr 19 Октября 2016
проблема (11)
Комментарии участников:
Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 19 Октября 2016 , url
Я ни слова из новости не поняла ввиду необразованности.
Но все равно радуют такие новости в отличие от «про войну», всякие алепы с моторолллами.
Российским ученым респект! :)
1sr
-1
1sr, 19 Октября 2016 , url
Отлично. Теперь, в качестве вознаграждения за отзыв, дам тебе наводку: Едь в Магнитогорск за конвертом с деньгами
www.verstov.info/news/main/59951-eto-tolko-nachalo-50-millionov-rubley-gotov-potratit-neizvestnyy-mecenat-na-sluchaynyh-magnitogorcev.html
Юлька с н2
-2
Юлька с н2, 19 Октября 2016 , url
Расскажи своими словами, что там. Лень идти по ссылке, интернет тормозит. :(
manson
+1
manson, 19 Октября 2016 , url
Что, в европе находишься, раз инет тормозит?
Юлька с н2
0
Юлька с н2, 19 Октября 2016 , url
Да, в Европе. В Питере.
Так чего там по ссылке интересного? :)
V.I.Baranov
+5
V.I.Baranov, 19 Октября 2016 , url
Давным давно (лет эдак сорок-пятьдесят назад) такую же идею использовали для «травления» алмазов. На кристалл наносилась плёнка железа. Затем кристалл помещался в «атмосферу» водорода и нагревался. Образовавшийся в месте контакта железа с кристаллом карбид железа диффундировал на внешнюю поверхность, где превращался в железо и метан. Постепенно плёнка железа проваливалась в кристалл. Таким образом можно было получать шестерёнки, отверстия, самые разные фильеры, портрет Ленина… и даже отверстия кривые. Чем толще плёнка тем медленнее она проваливается. Если нанести плёнку с изменяющейся толщиной можно получать изогнутые отверстия…

Похоже, что похожим образом можно травить и обычное стекло… во будет масса приложений…


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать