Блок кополімерний самозаспокійливий з'явився як потужний нижній підхід до виготовлення наноструктурованих матеріалів з неприпустимою точністю і нездатністю. Виважаючи природну схильність незрівняних полімерних блоків для відокремлення в замовних доменах, дослідники можуть створювати візерунки, починаючи від сфер і циліндрів до ламельє і гіроли при довжині шкали нанометрів 5–100. Ця можливість керована проривами в напівпровідниковій літографії, наномедицині і зберігання енергії. Останні досягнення в хімії, обробці орієнтації і характеризації тепер проштовхуються межі того, що ці матеріали можуть досягати, що дозволяють більш складні пристрої інтеграції, більш складні, більш складні пристрої, більш складні, більш складні пристрої, більш складні

Основи блокакопа-самоналагоджувача

Блок кополімерів складається з двох або більш хімічно виражених полімерних ланцюгів, які ковальентно склеюються разом. Найбільш поширеними є лінійні AB діблокатори кополімераторів і ABA триблокові кополімерці. Процес самозборного руху приводиться до термодинамічної невідповідності між блоками, кількісно за допомогою параметра взаємодії квіткових-Хугінів, а ступінь полімеризації N. Коли генерація проникних речовин перевищує критичне значення (приблизно 10.5 для симетричних діблоків), система проходить мікрофазне поділ, формування замовлених доменів, розмір яких шкали з N[[2[[[F1F1F1F1F1F1F1F1]2[F1]2[F1F1F1F1F1F1F1F1F1F1L2[F1F1F1F1F1]]]

Ключові параметри, такі як температура переходу замовлення (TODT) і сила сегрегації може бути налаштована шляхом зміни молекулярної маси, блоку композиції або температури. Останні роботи також зосереджені на високоточних кополімерах (наприклад, кремнієво- або фторобетонних блоків) для досягнення суб-5 нм, які мають значення для наступних поколінь електроніки. Розуміння цих основ є критичним для раціонального проектування коімполярів з бажаною самодостатньою поведінкою.

Технології обробки та контролю

В той час як добре розуміються рівноваги, що їх реалізація потребує ретельної обробки. Розчинне знецінення, термознеболювальне покриття, а також спрямоване самозбиране (ДСА) є основними методами для досягнення довгострокового порядку та контрольованої орієнтації.

Розчинник і термоздійснення

Термоінвалірування передбачає нагрівання кополімерної плівки над температурою переходу скла (Tg) або TODT] для того щоб ланцюги переорганізувати на нижчих конфігураціях. Це прямо для багатьох кополімерів, але може бути обмежена термодеградацією або розкладанням підкладки. Розчинник [LLT]

Режисер: СНІД

DSA використовує топографічні або хімічні візерунки на підкладках, щоб керівництво замовлення доменів кополімера. Chemoepitaxy використовує хімічні смуги з поверхневими енергетичними відмінностями, які вирівняють ламелі або циліндричні домени, в той час як графепіаксія використовує фізичні траншеї для конфінування кополімера і індукції реєстрації. DSA успішно інтегровано з оптичною літографії для виробництва суб-10 нм функцій для semiconductor виготовлення . Останні досягнення включають використання 3D DSA для створення складних вертикальних стик і ієрархічних структур, відкриття метеорологічних конструкцій, криштаконтурні елементи

Розширені методи визначення характеристик

Технічні характеристики та кварцові наноструктури на ваговій ваговій ваговій ваговій ваговій ваговій техниці (AFM) забезпечують топографічну та фазову візуалізацію плівкових поверхонь, виявлення форм та замовлення. Вилучення-змінювання малокутної рентгенівської скатерії (GISAXS) та синхронної техніки, що містяться в собі сипучих структурах з статистичним значенням, вилученням суперечок, розподілу орієнтатичних шляхів[ Realtime [Recop]

Останні досягнення

За допомогою механічних систем, що забезпечуються динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, динамічними, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Блок кополімерних сумішей і гібридів

Змішуючи два блоки кополімерів або додавання неорганічних наночастинок розширює структурну бібліотеку. Співачки симетричних і асиметричних діблоків врожує міжмережеві або шахові візерунки. Золоті або ліколієві наночастинки вибірково захоплюються в один доменний імарт плазмоні або каталітичні функції. Такі гібридні матеріали є перспективними для датчиків, каталізаторів, діелектричних дзеркал.

Скальбільність та інтеграція

Для промислового прийняття, обробки рулонів та швидкого термозняття було розроблено для обробки крупно-реаційних фільмів з пропускною спроможністю до виробництва. Комбіновані з DSA, ці методи тепер рафіновані для ліфографії ЄСВ, зменшення потреби до дорогих потрійних кроків.

Застосування наноструктурованих матеріалів з блоку кополімерного самодостатку

У деяких галузях промисловості запроваджено точність та нездатність блокових кополімерних наноструктур.

Електроніка та літографія

Найбільш зрілий додаток знаходиться в напівпровідникової ліографії, де DSA використовується для створення під-10 нм контактних отворів і лінійних / просторових візерунків. Toshiba, IBM і IMEC продемонстрували інтеграцію DSA в пілотних лініях для логічних і пам'яті пристроїв. Блок кополімерних шаблонів також служать масками для передачі шаблонів в кремнієвий, кремнієвий нітрид, і металеві шари, що дозволяють нанорозмірних перетворювачів, взаємозв'язків, і біт-паттерновані засоби для жорстких дисків.

Медицина та Drug Доставка

Блок кополімерних клітковин, вушка (полімеромі), і ліотропних рідинних кристалічних фазах, які широко вивчаються для контрольованого випуску. Можливість навантаження гідрофільних і гідрофобних препаратів в окремих доменах, поєднаних з чуйними блоками (pH, температура, окис), дозволяє цільову доставку з зниженими побічними ефектами. Наприклад, Міжнародний журнал фармакаутиків] відгуки блок кополімерних наночастинок для онкологічної терапії. У тканинній техніці мікрофазо-сепаровані шарфолики з керованою пористістю і механічною анотропічною тканиною сприяють регенерації клітин.

Енергозберігаючі та переробка

Наноструктурований блок кополімерних електролітів для літієво-іонних батарей забезпечують високу іонну провідність завдяки перекриттям шляхових шляхів між іонічно провідними доменами, при цьому жорсткий блок забезпечує механічну цілісність. Аналогічно блок кополімерно-деревих вуглецевих (вій карбонізації) використовуються як суперконденсаторні електроди з винятковою площею поверхні і можливістю швидкості. На органічних фотоелектриків блок кополімерних компатибілізаторів стабілізують морфологію сипучих гетеронезонансів, підвищення ефективності перетворення енергії і довгострокова стабільність.

Виклики та перспективи

Незважаючи на чудовий прогрес, кілька викликів персист. Досягнення ідеального довгострокового замовлення над вафельними ділянками без дефектів залишається важко. Визначте оніхіляційну кінетику повільні, а дефекти можуть деградувати продуктивність пристрою. Крім того, багато високоміцних кополімерів вимагають спеціалізованих мономерів, які є дорогими або важко синтезувати. Екологічні побоювання щодо фторованих або кремнієво-контейнерних блоків також вимагають зелені альтернативи. Намагайтеся, інтеграція блоку кополімерних самозбірково з добавками виробництва (3D-друк) та біоінспірованих матеріалів може призвести до розумних покриттів, адаптивних мембран, комбінованих мембран, комп'ювих систем, комп'ютерних систем, що посилають, комп'ютерних систем, комп'ютерних систем, що мають автоматизовані системи, що мають потужні системи, що мають потужні, що мають потужні системи, що мають потужні системи, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні, що мають потужні

Висновок

Блок кополімерний самозаспокійливий зрілий від захоплюючого наукового феномену в практичну нано-обчисну платформу. Поспішання в полімерах високого класу, спрямований збір, а також в-іту характеризація ввімкнено розміри нижче 5 нм, комплекс 3D морфологій і інтеграція в пристрої. Хліб додатків - з наступних поколінь комп'ютерних чіпсів для цільової доставки препарату -підкреслює універсальність цих наноструктурованих матеріалів. Як синтетична хімія, обробка інженерія і обчислювальна модель продовжує конверж, блокувати copolymer самозасамбль, ймовірно, грають вічно більш центральну роль у сталого виробництві сучасних матеріалів.