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Posted in | Nanomaterials

연구 결과는 공융 합금에 있는 Nanoscale 작물 원형의 대형을 설명합니다

Published on March 3, 2012 at 4:23 AM

Cameron 차이의

미국 에너지성의 로오렌스 버클리 국립 연구소에서 Junqiao 우에 의해 지도된 ` 외국' 편평한 실리콘 표면에 금 nanolayer의 어닐링 도중 작물 원형에게 불린 nano 패턴의 대형에 관하여 연구단에 의해 연구된의 이론적인 통찰력은 상세히 설명했습니다.

금의 얇은 층이 천연 산화규소로 입힐 실리콘 박편의 위에 단련할 때, 공융 합금의 무작위로 분배된 수영장은 빨리 - 형성하고 파편에 의해 포위된 벌거벗은 실리콘 이산화물 원형의 뒤에 떠나는 이상한 변경의 급속한 시리즈를 통해 그 후에 갑니다. 각 발가벗겨진 원형은 그것의 센터에 완전 제곱을 제시합니다. 보인 지역은 155 마이크로미터 (미터의 millionths)에 의하여 대략 107입니다. (크레딧: 로오렌스 버클리 국립 연구소)

물리적인 검토 편지는 연구 사실 인정을 온라인으로 간행했습니다. 연구단은 nanowires 같이 nanomaterials 그리고 nanoscale 반도체 생성에 대하 이상적인 금 실리콘 공융 합금의 ultrathin 필름을 공부했습니다. 공융 합금의 액체 상태는 표면 장력의 상급 수준 때문에 nanoscale에 특히 강한 추가 방해를 제공합니다.

연구단은 순수한 실리콘 기판을 가진 실험을 시작하고 기질의 평면에 nanocoating 이산화 실리콘을 적용했습니다. 이 표면 꼭대기에, 팀은 1개의 예심에서 그 외까지 약간 나노미터와 300 nm 사이에서 그들의 간격을 변화해서 순수한 금 층을 놓았습니다. 순수한 실리콘과 금의 섞는 것은 이산화 실리콘 방벽에 의해 방지되었습니다. 팀은 그것의 센터에 실리콘과 금의 완전 제곱을 포함한 파편 포위한 중앙 벌거벗은 이산화 실리콘 안내장에 의하여 발가벗겨진 지역의 대형 귀착된 특정 조건 하에서 그 때 층이 된 견본을 가열했습니다.

팀은 공융 원형의 확장의 비율이 본래 금 층의 간격으로 반대로 변화했다는 것을 발견했습니다. 팀은 또한 원형의 규모와 사각의 규모 사이 확고한 관계를 찾아냈습니다. 원형의 반경은 끊임없이 3/2.의 힘에 올려진 사각의 길이이었습니다. 사각은 확장 공융 금 실리콘 원형의 근원인 약점으로 시작했습니다. 원형 공융의 파열 다음, 사각은 동일 공융으로 포장해서 그러나 발가벗겨진 지역의 센터에 아직도 머물러 얻습니다. 사각의 연속적인 냉각은 그(것)들 안쪽에 실리콘 그리고 금의 별거를 설명했습니다, 순수한 실리콘의 명확하게 정의한 가장자리를 일으키는 원인이 되고 센터에 대략 순수한 금 사각을 일으키.

우는 팀이 발견했다는 것을 설명해, 반작용해서 층' 간격이 작은 금 실리콘 공융 액체를 만들과 아마 그밖 eutectics 전부에서 반응 비율을 지배한다는 것을 nanoscale 물자를 설계하고 일으키는 비발한 도로를 포장하.

근원: http://www.lbl.gov

Last Update: 3. March 2012 05:50

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