[導讀]美國麻省理工學院(MIT)的研究人員開發(fā)出在水中長出亞微觀(submicroscopic)線路的方法,可望催生以液體制程(liquid-based process)生產(chǎn)完整電子元件的技術。
這種水熱合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用
美國麻省理工學院(MIT)的研究人員開發(fā)出在水中長出亞微觀(submicroscopic)線路的方法,可望催生以液體制程(liquid-based process)生產(chǎn)完整電子元件的技術。
這種水熱合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用一種注射器,將溶液經(jīng)由直徑僅十分之一公厘(millimeter wide)的毛細管推出,因此不需要用到任何昂貴的半導體制程或設備。研究團隊以微流體通道(microfluidic channel)中的氧化鋅奈米線,制作出LED陣列。該系統(tǒng)能精確地控制奈米線的長寬比(aspect ratio),生產(chǎn)出包括平板(flat plate)或是長、細線型態(tài)的各種東西。
根據(jù)已經(jīng)刊登在7月10日出版之《Nature Materials》期刊之MIT論文共同作者Brian Chow表示:「人們已經(jīng)透過其他方式展現(xiàn)對線路型態(tài)的良好控制,特別是在較高的溫度或是有機溶劑(organic solvents)制程環(huán)境下;而能在水中或是低溫的制程環(huán)境下做到一樣的效果,是頗具吸引力的?!勾朔N技術將可簡化采用軟性聚合物或塑膠的元件制造。
MIT的研究團隊也期望可利用這種方法來制作可置入人腦的微小元件,提供高解析度、長距離感應以及刺激(stimulation)等功能。而據(jù)了解,這項橫跨物理、奈米材料與應用化學等學科的研究案,是三個研究所好朋友針對更好的電子元件制造方法之討論結(jié)果。
這三個好朋友除了Chow之外,還有Manu Prakash與論文的主要作者Jaebum Joo;Jo現(xiàn)在是Dow Chemical的資深研究員。他們談到目前電子元件制造方法缺乏效率,晶片需要先被制造出來、然后封裝,最后進行測試;然后意識到,生產(chǎn)微流體元件,封裝會是最后的程序,而測試則是在制造過程中持續(xù)進行的步驟。
編譯:Judith Cheng
(參考原文: MIT researchers grow nanomaterials using liquid process,by Nicolas Mokhoff)
這種水熱合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用一種注射器,將溶液經(jīng)由直徑僅十分之一公厘(millimeter wide)的毛細管推出,因此不需要用到任何昂貴的半導體制程或設備。研究團隊以微流體通道(microfluidic channel)中的氧化鋅奈米線,制作出LED陣列。該系統(tǒng)能精確地控制奈米線的長寬比(aspect ratio),生產(chǎn)出包括平板(flat plate)或是長、細線型態(tài)的各種東西。
根據(jù)已經(jīng)刊登在7月10日出版之《Nature Materials》期刊之MIT論文共同作者Brian Chow表示:「人們已經(jīng)透過其他方式展現(xiàn)對線路型態(tài)的良好控制,特別是在較高的溫度或是有機溶劑(organic solvents)制程環(huán)境下;而能在水中或是低溫的制程環(huán)境下做到一樣的效果,是頗具吸引力的?!勾朔N技術將可簡化采用軟性聚合物或塑膠的元件制造。
MIT的研究團隊也期望可利用這種方法來制作可置入人腦的微小元件,提供高解析度、長距離感應以及刺激(stimulation)等功能。而據(jù)了解,這項橫跨物理、奈米材料與應用化學等學科的研究案,是三個研究所好朋友針對更好的電子元件制造方法之討論結(jié)果。
這三個好朋友除了Chow之外,還有Manu Prakash與論文的主要作者Jaebum Joo;Jo現(xiàn)在是Dow Chemical的資深研究員。他們談到目前電子元件制造方法缺乏效率,晶片需要先被制造出來、然后封裝,最后進行測試;然后意識到,生產(chǎn)微流體元件,封裝會是最后的程序,而測試則是在制造過程中持續(xù)進行的步驟。
編譯:Judith Cheng
(參考原文: MIT researchers grow nanomaterials using liquid process,by Nicolas Mokhoff)





