カスタムメタルコーティング-アルミニウム薄膜を使用する場合

機能性金属コーティングは、研究現場においてますます重要性を増しており、科学者は特定の実験パラメーターに合わせてさまざまな基材の表面特性を調整することができる。しかし、コーティングされた顕微鏡スライドは新しい現象ではない。生化学者や生命科学者は、エポキシ樹脂、ゼラチン、ポリ-L-リジン、各種シランなどのポリマーコーティングを長い間利用し、有機試料と基板との接着を促進してきた。カスタムメタルコーティングは、ポリマーコーティングされた顕微鏡スライドの自然な進歩であり、より精密なライフサイエンス顕微鏡の時代を実現するものである。

金属蒸着とマイクロ製造におけるクリーンルームの重要性

ナノ粒子が製造工程に干渉する可能性のある産業では、最高の精度を維持するためにクリーンルームを使用する必要があります。クリーンルームは、施設の湿度、汚染、温度、圧力を管理します。

シャドウ・マスクを使った金属表面のパターン化

表面パターニングとは、基板を極めて精密に修正する製造方法を指す。

詳細な表面構造の必要性は、さまざまな分野の科学者にとってますます一般的になってきており、このような表面パターンを作成する手段は数多くある。

このブログでは、マイクロエレクトロニクス用の薄膜部品を迅速かつ再現性の高い方法で製造するための重要なツールである、シャドウマスクによる表面パターニングについて説明します。

AFMの基礎と金属表面が重要な理由

可視光を超える試料表面のプロービングには何が使えるだろうか?電子ビームは、光学顕微鏡よりも何桁も大きな強力な倍率を得るのに理想的である。しかし、ナノメートル(nm)やサブナノメートルの解像度を扱う場合、解像力は最終的な言葉ではない。これは、分子スケールのイメージング・ソリューションに関して、研究者が選択の余地を失っているためでもある。

カモノハシテックのカスタムメタルコーティング

表面科学は、ある相と別の相の境界で起こる多数の化学的・物理的相互作用を対象としている。基材がどのような場所で使用されるにせよ、その基材は、最終用途の条件下でその最表層で発生するユニークなダイナミクスをある程度考慮して設計されています。プラティパス・テクノロジーズでは、精密表面工学とサブミクロな調査のためのカスタムメタルコーティングを提供しています。

電気化学における金被覆シリコン・ウエハ

金でコーティングされた表面は、様々な生化学現象の精密イメージングにおいて、ますます重要な役割を果たしている。金表面には、赤外(IR)領域におけるほぼ全反射率(>99%)や、生物活性を示唆する有用な吸着特性など、原子スケールの観察に理想的な多くのユニークな性質がある。このことは、金でコーティングされたガラスを目的の生体分子の基板として使用する、さまざまな形態の赤外分光法において極めて重要であることが証明されている。しかし、顕微鏡グレードの金薄膜に使われる基板は、ガラスや雲母だけではない。

COVID-19研究における金コート基板

金でコーティングされたガラスは、高解像度のイメージング・アプリケーションにおいて非常に価値がある。私たちは最近、このことについて長々と語り、金薄膜のユニークな吸着力学と赤外線(IR)反射率を、ニッチな分野の実験にとって重要な美徳であると喝破した。その記事から得た重要なポイントはこうだ:薄膜の純度が極めて高く、原子スケールで地形的に均一であれば、金でコーティングした基板は、詳細な顕微鏡や分光学的観察のための完璧な表面を提供するはずである。

金コートシリコンウェーハ:特性と応用

1960年代以来、シリコン・テクノロジーは、電子機器やデジタル通信に関する私たちの考え方に革命をもたらしてきた。金でコーティングされたシリコン・ウェーハは、シリコンの固有の電気的特性と金のユニークな光学的・物理化学的特性を組み合わせたもので、半導体技術における革新の飛躍的な軌跡の新たな一歩を示すものである。この複合体が絶対的な精度で設計されれば、金被覆シリコン・ウェーハは重要なナノフォトニック・アプリケーションに使用することができる。

金コーティングガラス特性と用途

金が非常に貴重な材料であることは言うまでもないが、顕微鏡と分光学の複合分野におけるその価値は、表面的なものにとどまらない。透明なガラスや雲母の上に均一に蒸着された金薄膜は、選択的な反射率や透過率など、有用な光学特性を持つ。金でコーティングされたガラスが、原子レベルの、あるいは原子レベルに近い極めて精密な平坦度を持つように設計できるのであれば、従来の光学的限界を超えるさまざまな高解像度イメージング技術に容易に活用できる。

ナノテクノロジーにおける金コート基板と表面

ナノテクノロジーは、サブマイクロスケールの寸法を持つ材料や構造に焦点を当てた研究開発(R&D)の分野として急速に発展している。ナノスケールは、人間の目に見えるものより数桁小さいため、視覚化するのは難しい。

走査トンネル顕微鏡による超平坦金表面の研究

新しいSTMイメージング研究により、超平坦な金表面の驚くべき原子スケールの詳細が明らかになった。

超平坦な金表面は、AFMやSTMアプリケーションにおいて高いS/N比のイメージングを可能にする。 超平坦なトポグラフィーのため、これらの表面は次のような研究に使用されてきた。 2D素材, 一本鎖DNA, 自己組織化単分子膜, ナノプラズモニックデバイスそして 細胞膜単層膜.