近日,EPFL(瑞士洛桑聯(lián)邦理工大學(xué))的研究人員3D打印出了納米級(jí)的傳感器,可應(yīng)用于提升原子力顯微鏡性能。這些納米級(jí)的傳感器能夠提升顯微鏡的靈敏度和偵測(cè)速度。
3D打印技術(shù)應(yīng)用于顯微鏡學(xué)已經(jīng)有很長(zhǎng)時(shí)間。幾年前,瑞典公司Scrona就3D打印出一款顯微鏡,能夠讓用于看到納米級(jí)3D打印的“自拍圖”。據(jù)此次打印納米級(jí)傳感器的研究團(tuán)隊(duì)所說(shuō),原子力顯微鏡的工作原理類似唱片機(jī):納米級(jí)的探針掃過(guò)樣本表面的每個(gè)原子,傳感器記錄下探針的上下動(dòng)作數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)隨后被并轉(zhuǎn)換成表面 圖形。
通過(guò)最小化探針上的傳感器尺寸,能夠提升顯微鏡的整體性能,增加靈敏度和偵測(cè)速度。EPFL研究團(tuán)隊(duì)使用納米級(jí)3D打印技術(shù),制出了一個(gè)5納米厚的傳感器。通過(guò)這種方法,使得探針的尺寸減小了100倍。
由于傳感器記錄下的探針動(dòng)作范圍都是原子級(jí)別的,為此,研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出的傳感器由高導(dǎo)電納米鉑粒子制成,包裹在絕緣碳矩陣中。碳能夠阻擋電子,但由 于納米級(jí)別的量子效應(yīng),有些電子還是會(huì)穿過(guò)碳,從一個(gè)納米顆粒跳躍到另一個(gè)上。由此會(huì)引起傳感器形狀發(fā)生改變,從而記錄下相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)研究人員所說(shuō),這一 項(xiàng)目中的最大難點(diǎn)在于,3D打印納米級(jí)傳感器的同時(shí),還要保證它們的整體機(jī)構(gòu)和性質(zhì)穩(wěn)定。