Nakata Y, Hayashi1 E, Tsubakimoto K, Miyanaga N, Narazaki A et al. Nanodot array deposition via single shot laser interference pattern using laser-induced forward transfer. Int. J. Extrem. Manuf. 2, 025101 (2020).   . DOI: 10.1088/2631-7990/ab88bf
引用本文: Nakata Y, Hayashi1 E, Tsubakimoto K, Miyanaga N, Narazaki A et al. Nanodot array deposition via single shot laser interference pattern using laser-induced forward transfer. Int. J. Extrem. Manuf. 2, 025101 (2020).   . DOI: 10.1088/2631-7990/ab88bf
Nakata Y, Hayashi1 E, Tsubakimoto K, Miyanaga N, Narazaki A et al. Nanodot array deposition via single shot laser interference pattern using laser-induced forward transfer. Int. J. Extrem. Manuf. 2, 025101 (2020).   . doi: 10.1088/2631-7990/ab88bf
Citation: Nakata Y, Hayashi1 E, Tsubakimoto K, Miyanaga N, Narazaki A et al. Nanodot array deposition via single shot laser interference pattern using laser-induced forward transfer. Int. J. Extrem. Manuf. 2, 025101 (2020).   . doi: 10.1088/2631-7990/ab88bf

基于激光诱导前向转移的单脉冲激光干涉图样纳米点阵列沉积法

  • 摘要:

    激光诱导前向转移(LIFT)是一种能够沉积多种材料的直写技术。另一方面,激光诱导点转移(LIDT)可沉积激光诱导前向转移中小激发能量下比激光波长更小的单点。此过程中,液体纳米滴从供体转移到受体,最后通过固-液-固(SLS)过程固化。在传统激光诱导点转移实验中,采用多脉冲步进扫描形成阵列结构。然而,激光干涉处理在单脉冲下可实现排列过程并形成周期性结构。本文首次将飞秒激光干涉图样应用于激光诱导点转移(LIDT),并在单脉冲下成功沉积纳米点阵,形成如下单元结构:单点、相邻点和叠加点。最小纳米点直径为355 nm, 相邻纳米点最小间隔17.2 nm。采用干涉图样的激光诱导点转移技术具有高纯度、无催化剂特点,且无需后续清洗或校准。鉴于其显著优势,此项技术可在广泛领域内内扩展纳米点的可用性。

     

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