在1/8发丝粗细的光纤上“起舞”:“冰刻”技术展现中国制造未来

发布:cyqdesign 2020-12-07 12:05 阅读:1344
还记得儿时看过的冰雕展吗?美轮美奂的宫殿、动物、丛林,让人不得不赞叹匠人的鬼斧神工。如果,这样的冰雕是发生在仅有头发1/8粗细的光纤末端,并且不止雕刻一件作品,而是同时雕刻百件以上,那又是怎样的风景? a Tm R~k  
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过去两个月,西湖大学仇旻研究团队在《纳米快报》《纳米尺度》《应用表面科学》等期刊上连续发表一系列研究成果,雕刻小到微米甚至纳米级别的“冰雕”游刃有余,从精确定位到精准控制雕刻力度,再到以“冰雕”为模具制作结构、加工器件,一套以“wafer in, device out”(原料进,成品出)为目标的“冰刻2.0”三维微纳加工系统雏形初现。 M {'(+a[  
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从冰层沉积开始到吹除废料结束,加工全程不涉及化学溶剂。西湖大学供图
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“其实我们只是把传统电子束光刻技术中的‘光刻胶’换成了冰。”仇旻说。但这一换,却换出了一片全新的想象空间。 Q}\\0ajS)  
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什么是“冰刻” cX1?4e8  
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如何用巧克力粉在奶油蛋糕表面撒出“生日快乐”四个字?你需要一片模具,模具上有镂空的“生日快乐”字样。巧克力粉透过模具撒到蛋糕上,“生日快乐”四个字就出现了。 PhuHfw4$y,  
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类似的原理,也应用在传统的电子束光刻技术(微纳加工的核心技术之一)中。 j< h1s%  
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假设我们要在硅晶片上加工四个纳米尺度的金属字“西湖大学”,首先,需要将一种叫“光刻胶”的材料均匀地涂抹在晶片表面; go=xx.WJ  
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用电子束(相当于肉眼看不见的“雕刻刀”)在真空环境中将“西湖大学”四个字写在光刻胶上,对应位置的光刻胶性质会发生变化; onmkg}&_  
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再用化学试剂洗去改性部分的胶,一片“镂空”的光刻胶模具就做好了;  ZaaBg  
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接下来便是将金属“填”进镂空位置,使之“长”在晶片表面; 6:}n}q,V  
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最后再用化学试剂将所有光刻胶清洗干净,去除废料后只留下金属字。 T}?b,hNl$  
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光刻胶是微纳加工过程中非常关键的材料。有人说,中国要制造芯片,光有光刻机还不够,还得打破国外对“光刻胶”的垄断。 %$b}o7U"s  
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但这样的“光刻胶”有局限性。 =os!^{p7>  
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“在样品上涂抹光刻胶,这是传统光刻加工的第一步。这个动作有点像摊鸡蛋饼,如果铁板不平整,饼就摊不好。同时,被抹胶的地方,面积不能太小,否则胶不容易摊开摊匀;材质不能过脆,否则容易破裂。”仇旻实验室助理研究员赵鼎说。 D,p 2MBr  
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那么,把光刻胶变成水冰呢? 73!NoDxb  
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《孙子兵法》中说:“兵无常势,水无常形。”零下140摄氏度左右的真空环境,能让水蒸气凝华成无定形冰。“无常形”的水蒸气可以包裹任意形状的表面,哪怕是极小的样品也没有问题;水蒸气轻若无物,使在脆弱材料上加工变成可能。对应“光刻胶”,他们给这层水冰起名“冰胶”,给冰胶参与的电子束光刻技术起名“冰刻”。 %/\sn<6C}  
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实际上,一旦将光刻胶换成了冰胶,还能够极大地简化加工流程,规避洗胶带来的污染,以及难以洗净的光刻胶残留导致良品率低等问题。“冰刻”只需要让冰融化或升华成水蒸气即可,仿佛这层冰胶不曾存在过一样。 >mvE[iXRG?  
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从原材料到成品一气呵成 ,H?e23G  
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2012年,仇旻从瑞典皇家理工学院回国任教后不久,就开启了“冰刻”研究计划。经过六年的努力,他和团队将“冰刻”从纸上谈兵变成现实,完成了国内首台“冰刻”系统的研发。 hEo$Jz`  
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来到西湖大学后,仇旻全力研发功能更加强大的“冰刻系统2.0”。他们希望创造出一套全流程一体化、自动化的微纳加工系统——从冰胶形成开始,到模具加工、材料生长、器件性能表征,一气呵成。 N@Ap|`Ei  
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研究团队已经从精准定位、雕刻力度等多个维度入手,不断提升“冰刻”技术。 >2K'!@ ~'  
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仇旻实验室2019级博士研究生吴珊,找到了控制“雕刻力度”的方法。她通过实验发现,冰胶去除厚度与电子作用强度呈线性关系。 # ^,8JRA  
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也就是说,“刻刀”在冰上凿刻时,下刀的力越大,刻出的槽就越深,并且下刀的力度和槽的深度能直接按比例推算。 r&v!2A]:  
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而使用光刻胶,电子与胶厚之间的关系要复杂得多,电子束“雕刻”时力道控制的精准性和灵活性就会受到约束。 e 5(|9*t  
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仇旻实验室访问学生洪宇和其他团队成员则发现,不费“吹灰之力”就可以清除加工废料。 H9BqE+  
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他们利用冰刻技术,不仅在光纤端面(光纤“头部”的横截面),而且在光纤曲面(光纤“身体”表面)上加工制作出各种精巧的微纳结构。 >#S}J LZ  
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尤其在最后清除废料环节,他们发现样品在真空中从低温升回室温后,多余的金属材料自然卷曲并与样品分离,可被轻易地吹除。 Oi C|~8  
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除此之外,利用冰在电子作用下与材料发生的独特反应,“我们可以将只有一个原子层厚度的二维材料‘冰刻’成任意形状,通过人工构造的方式使材料产生奇特的性质”。仇旻实验室2019级博士研究生姚光南目前正在开展这方面的研究。 Xe`$SNM  
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“Wafer in, device out。”短短四个单词,形象地描绘出他们为冰刻2.0制定的远大目标—— 一进一出,送进去的是原材料,拿出来的是成品器件。 VJ&-Z |  
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复旦大学物理系主任、超构材料与超构表面专家周磊表示,这项工作对于研发集成度更高、功能性更强的光电器件具有重要现实意义。 uJ1oo| sn  
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寂寞的冰上舞者 {<Y!'WL{  
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这是一群寂寞的冰上舞者。仇旻团队已在“冰刻”这块试验田深耕了8年。 pXQ$n:e  
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最初,他了解到哈佛大学的一支研究团队演示了面向生命科学领域的“冰刻”加工雏形,这给了他灵感,让他看到了这项技术在微纳加工领域的巨大潜力。 J7EWaXGbz  
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这是一个无人区。仇旻用梦想的力量,吸引了他回国后招收的第一批博士研究生之一赵鼎,他们决定一起来挑战这个课题。“不做康庄大道上的跟随者,而是独辟蹊径闯出一条新路,我想这是多数科研工作者更愿意选择的。”赵鼎说。 *fyaAv  
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“冰刻”原理简单明了,但是仪器的实现则异常艰辛。团队需要对原有的电子束光刻设备进行大量改造。赵鼎为之奋斗了5年。“很多工作都是从零开始,比如注入水蒸气,说起来很简单,实际上经过了一次次实验,温度要多低、注入口和样品的距离要多远、注入量和速率要多大……都得一 一验证。” \q!TI x  
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赵鼎毕业之后,师弟洪宇接力,为冰刻系统的研发绘制了几十稿设计图纸。因为没有现成的可以购买,多数情况下必须自己动手,他恶补了很多真空技术和热学方面的知识。 BdvpG  
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而今,在国外完成两年博士后研究之后,赵鼎又回到仇旻实验室,继续这场“冰刻”长跑。 2=7[r-*E  
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事实上,全世界做冰刻的实验室,目前满打满算只有两个,一个在中国,一个在丹麦。显然,这不是一个热门的研究方向,且研发周期很长,想在这个课题上很快发文章并获得高引用很难。 +-V4:@  
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“但这是一项令人激动的新技术,对以微纳加工为代表的超精密加工的探索和创新,正是中国制造指向的未来。”仇旻说。 {~\:4  
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在仇旻团队最新发表的文章结尾,他们用一种非常科幻的方式展望了“冰刻”的未来。毫无疑问,未来围绕“冰刻”的研究,将聚焦于传统“光刻”能力无法企及的领域。 W8]?dL}|  
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受益于水这种物质得天独厚的生物相容性,在生物样本上“冰刻”光子波导或电子电路有望得以实现。 >)>~S_u  
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而这将史无前例地提高人为干预生物样本的能力,同时开辟出全新的学科交叉和研究方向。 #~|esr/wf  
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相关论文信息: &d!ASa  
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https://doi.org/10.1039/D0NR05948J CX {M@x3m  
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https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148265 |`I9K#w3  
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https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03809 3c`  
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(来源:中国科学报)
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