(PhysOrg.com) - Investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer desarrollaron un nuevo método para crear una capa de nanopartículas de oro que mide solo mil millonésimas de metro de espesor. Estos recubrimientos de oro autoensamblables con características que miden menos de 10 nanómetros podrían tener implicaciones importantes para la fabricación de nanoelectrónica.
Además, Sang-Kee Eah, profesor adjunto del Departamento de Física, Física Aplicada, y Astronomía en Rensselaer, demostró cómo las nanopartículas de oro se ensamblan en un patrón uniforme único llamado superrejilla. Eah observó una superrejilla de 20 micrones, con una distancia entre líneas de nanopartículas - o constante de celosía - de 8,8 nanómetros. Dijo que el dominio de superrejilla de 20 micrones es el más grande jamás documentado, y esta nueva técnica podría conducir a superredes aún más grandes con características aún más pequeñas.
"Pensando en semiconductores, este descubrimiento podría ofrecer nuevas soluciones para reducir las características de los chips de computadora de 32 nanómetros más avanzados de la actualidad para tener características en el rango de menos de 20 nanómetros, o incluso menos de 10 nanómetros, "Eah dijo. Usó microscopía electrónica de barrido, con patrones de interferencia de Moire, para medir los límites de la superrejilla.
Resultados del estudio, titulado "Un dominio de superrejilla bidimensional muy grande de nanopartículas de oro monodispersas por autoensamblaje, ”Fueron publicados recientemente en el Revista de química de materiales .
Mire un video de demostración y vea la imagen completa de la superrejilla grande:
Para crear la nanocapa, Eah infundió tolueno líquido, un solvente industrial común, con nanopartículas de oro. Las nanopartículas forman un plano, monocapa de oro muy compacta en la superficie del líquido donde se encuentra con el aire. Al mover la nanocapa de nanopartículas de oro a otra superficie aire-agua, la superrejilla grande se formó y revistió sobre una oblea de silicio después de que se evaporaran el tolueno y el agua.