美MIT研究团队催生电子元件液体制程
时间:2011-07-18 05:57:00
[导读]美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出在水中长出亚微观(submicroscopic)线路的方法,可望催生以液体制程(liquid-based process)生产完整电子元件的技术。
这种水热合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用
美国麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出在水中长出亚微观(submicroscopic)线路的方法,可望催生以液体制程(liquid-based process)生产完整电子元件的技术。
这种水热合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用一种注射器,将溶液经由直径仅十分之一公厘(millimeter wide)的毛细管推出,因此不需要用到任何昂贵的半导体制程或设备。研究团队以微流体通道(microfluidic channel)中的氧化锌奈米线,制作出LED阵列。该系统能精确地控制奈米线的长宽比(aspect ratio),生产出包括平板(flat plate)或是长、细线型态的各种东西。
根据已经刊登在7月10日出版之《Nature Materials》期刊之MIT论文共同作者Brian Chow表示:「人们已经透过其他方式展现对线路型态的良好控制,特别是在较高的温度或是有机溶剂(organic solvents)制程环境下;而能在水中或是低温的制程环境下做到一样的效果,是颇具吸引力的。」此种技术将可简化采用软性聚合物或塑胶的元件制造。
MIT的研究团队也期望可利用这种方法来制作可置入人脑的微小元件,提供高解析度、长距离感应以及刺激(stimulation)等功能。而据了解,这项横跨物理、奈米材料与应用化学等学科的研究案,是三个研究所好朋友针对更好的电子元件制造方法之讨论结果。
这三个好朋友除了Chow之外,还有Manu Prakash与论文的主要作者Jaebum Joo;Jo现在是Dow Chemical的资深研究员。他们谈到目前电子元件制造方法缺乏效率,晶片需要先被制造出来、然后封装,最后进行测试;然后意识到,生产微流体元件,封装会是最后的程序,而测试则是在制造过程中持续进行的步骤。
编译:Judith Cheng
(参考原文: MIT researchers grow nanomaterials using liquid process,by Nicolas Mokhoff)
这种水热合成(hydrothermal synthesis)方法,基本上是采用一种注射器,将溶液经由直径仅十分之一公厘(millimeter wide)的毛细管推出,因此不需要用到任何昂贵的半导体制程或设备。研究团队以微流体通道(microfluidic channel)中的氧化锌奈米线,制作出LED阵列。该系统能精确地控制奈米线的长宽比(aspect ratio),生产出包括平板(flat plate)或是长、细线型态的各种东西。
根据已经刊登在7月10日出版之《Nature Materials》期刊之MIT论文共同作者Brian Chow表示:「人们已经透过其他方式展现对线路型态的良好控制,特别是在较高的温度或是有机溶剂(organic solvents)制程环境下;而能在水中或是低温的制程环境下做到一样的效果,是颇具吸引力的。」此种技术将可简化采用软性聚合物或塑胶的元件制造。
MIT的研究团队也期望可利用这种方法来制作可置入人脑的微小元件,提供高解析度、长距离感应以及刺激(stimulation)等功能。而据了解,这项横跨物理、奈米材料与应用化学等学科的研究案,是三个研究所好朋友针对更好的电子元件制造方法之讨论结果。
这三个好朋友除了Chow之外,还有Manu Prakash与论文的主要作者Jaebum Joo;Jo现在是Dow Chemical的资深研究员。他们谈到目前电子元件制造方法缺乏效率,晶片需要先被制造出来、然后封装,最后进行测试;然后意识到,生产微流体元件,封装会是最后的程序,而测试则是在制造过程中持续进行的步骤。
编译:Judith Cheng
(参考原文: MIT researchers grow nanomaterials using liquid process,by Nicolas Mokhoff)





