Method Article
Nous décrivons ici une méthode simple pour la modélisation sans oxyde de silicium et de germanium fonctionnalisation avec des monocouches organiques réactifs et de démontrer des substrats à motifs avec des petites molécules et des protéines. L'approche protège complètement les surfaces de l'oxydation chimique, fournit un contrôle précis de la morphologie caractéristique, et fournit un accès facile à des modèles chimiquement discriminés.
Le développement de dispositifs électroniques hybrides repose en grande partie sur l'intégration de (bio) matériaux organiques et inorganiques semi-conducteurs grâce à une interface stable qui permet le transport d'électrons efficace et protège les supports sous-jacents de la dégradation oxydative. Groupe semi-conducteurs IV peuvent être efficacement protégés par hautement ordonné monocouches auto-assemblées (SAM) composé de simples chaînes alkyle qui agissent comme des barrières imperméables à la fois des solutions organiques et aqueuses. Simple SAM alkyle, cependant, sont inertes et ne se prêtent pas aux techniques de dessin traditionnelles. La motivation pour immobiliser des systèmes moléculaires organiques de semi-conducteurs est de conférer de nouvelles fonctionnalités à la surface qui peuvent fournir des fonctions optiques, électroniques et mécaniques, ainsi que l'activité chimique et biologique.
Impression par microcontact (CP μ) est une technique douce-lithographique pour SAM patterning sur des surfaces multiples. 1-9 Malgré sa simplicity et la polyvalence, l'approche a été largement limitée à des surfaces de métaux nobles et n'a pas été bien développés pour le transfert de motif à des substrats technologiquement importants comme l'oxyde sans silicium et de germanium. Par ailleurs, parce que cette technique repose sur la diffusion d'encre pour transfert de motif de l'élastomère sur le substrat, la résolution de l'impression traditionnelle est essentiellement limitée à près de 1 m. 10 à 16 μ
Contrairement à l'impression traditionnelle, sans encre patterning CP μ repose sur une réaction spécifique entre une surface immobilisée substrat et un catalyseur de timbre lié. Parce que la technique ne repose pas sur la formation SAM diffusif, elle élargit considérablement la diversité des surfaces patternable. En outre, la technique sans encre évite les limitations de taille imposées par fonction de diffusion moléculaire, facilitant la réplication des caractéristiques très petites entreprises (<200 nm). 17-23 Toutefois, jusqu'à présent, μ inkless CP a été principalement utilisé pour la modélisation des systèmes moléculaires relativement désordonnée, qui ne protègent pas les surfaces sous-jacentes de la dégradation.
Ici, nous rapportons un simple, fiable à haut débit méthode pour patterning passivé silicium et de germanium avec des monocouches organiques réactifs et de démontrer la fonctionnalisation sélective des substrats à motifs à la fois avec des petites molécules et des protéines. La technique utilise un préformé NHS-réactive le système à deux couches d'oxyde sans silicium et de germanium. La fraction du NHS est hydrolysée de manière schéma-spécifique avec un acide sulfonique modifiés timbre acrylate pour produire des motifs chimiquement distinctes du NHS activé et les acides carboxyliques libres. Une limitation importante à la résolution de nombreuses techniques de CP μ est l'utilisation de matériel de PDMS qui manque la rigidité mécanique nécessaire à la fidélité de transfert élevés. Pour remédier à cette limitation nous avons utilisé un polyuréthane polymère d'acrylate, un matériau relativement rigide qui peut êtrefacilement fonctionnalisés avec différentes fractions organiques. Notre approche patterning protège complètement la fois de silicium et de germanium de l'oxydation chimique, permet un contrôle précis sur la forme et la taille des motifs caractéristiques, et donne accès à des modèles chimiquement discrimination qui peuvent encore être fonctionnalisés avec des molécules organiques et biologiques. L'approche est générale et applicable à d'autres surfaces technologiquement pertinents.
1A. Formation primaire monocouche sur silicium
1B. Formation monocouche primaire sur Germanium
2. La fonctionnalisation du substrat de la NHS au silicium et de germanium
3. La fonctionnalisation de petites molécules
4. Acides polyuréthane acrylate de timbre (PUA) Préparation
5. Impression catalytique et SEM / AFM Analyse
6. La modélisation des protéines et de microscopie à fluorescence
7. La modélisation des protéines et de microscopie à fluorescence
8. Les résultats représentatifs:
Un exemple de soft-lithographiques patterning nano catalytique est montré dans la figure 7. L'approche crée des modèles sur le chimiosélective sans oxyde de silicium et de germanium, qui peuvent être fonctionnalisés avec orthogonalement chimiques dissemblables et des groupements biologiques. La réaction entre le substrat NHS functioanlized et le cachet de catalyseur à motifs conduit à l'hydrolyse des fractions du NHS dans les zones de contact conforme, produisant un motif bifonctionnel portant substrat régions du NHS activé et les acides carboxyliques libres. En raison de la diffusions nature libre de notre méthode, nous obtenons la résolution proche de celle de la photolithographie. Par exemple, la figure 7 montre les caractéristiques 125 nm, qui ont été uniformément reproduit à travers la surface entière substrat de silicium. Remarquablement, le timbre de catalyseur peuvent être réutilisés plusieurs fois sans perte d'efficacité.
Fonctionnalisation chimiosélective de semi-conducteurs à motifs avec des biomolécules ouvre la perspective de l'intégration de matériaux traditionnels électronique avec très sélective des substrats biologiques pour des applications dans la détection, de diagnostic et d'analyse des domaines de recherche. Un exemple de fonctionnalisation est montré dans la figure 8, où NHS motifs de silicium a été sélectivement fonctionnalisées avec des molécules de protéines. En exploitant les réactivités différentiel de activées et les acides carboxyliques libres, nous avons d'abord fixé à terminaison acide nitrilotriacétique (NTA) linkers hétérobifonctionnels pour les régions du NHS-fonctionnalisés, puis utilisé le résultatNTA-modelé la surface comme un modèle pour la fixation sélective de l'hexa-histidine-taggés GFP. Figure 8b montre clairement l'intensité de fluorescence différentielle entre la GFP modifiée et hydrolysé de régions exemptes d'acides carboxyliques. La taille et la forme des fonctions répliquées sont compatibles entre les deux motifs de surface du NHS (figure 8a) et GFP modifiée de surface (Figure 8b), confirmant la remarquable stabilité du carbone passivé surfaces et la sélectivité de l'approche d'emboutissage. Le protocole n'est pas limité à son-protéine marquée, et peut être utilisé pour des biomolécules autre motif, y compris l'ADN et des anticorps.
Figure 1. Schéma général représentant l'impression par microcontact catalytique
Figure 2. Structure des bi-couches msystème de olecular sur Ge et Si. Primaire monocouche alkyle formes stables de Ge-C ou Si-C des liens avec le substrat et fournit un système chimiquement inerte et fermer emballé qui protège la surface sous-jacente de la dégradation. (B) de surcouche secondaire forme des liaisons CC stable avec couche protectrice primaire et fournit fonctionnel terminal des groupes
Figure 3. Schémas de réaction représentant la formation de monocouches primaires de protection sur Si (A) et Ge (B)
Figure 4. Fonctionnalisation chimique de la monocouche de protection primaire avec un donateur carbène hétérobifonctionnels
Le schéma réactionnel Figure 5. Démontrant modifications à petite molécule de NHS-fonctionnalisés sousdémontre et les spectres correspondants XPS
Figure 6. Composition du catalyseur pré-polymères du mélange, les conditions de polymérisation, et les images au MEB de l'acide sulfonique motifs modifiés de timbre et de la correspondante de PMMA-Si maître
Figure 7. SEM et des images de friction AFM de SAM calqué sur Si et Ge avec un timbre acides
Figure 8 Soft-lithographie structuration et la fonctionnalisation de silicium passivé avec des molécules organiques et biologiques a:.. L'image SEM de la NHS motifs modifiés substrat B:. Micrographie fluorescentes de la GFP modifiées substrat.
Le protocole présenté est une forme ou d'impression par microcontact inkless qui peut être universellement appliqué à n'importe quel substrat capable de supporter simples bien ordonnée monocouches. Dans cette méthode, un timbre-catalyseur immobilisé transfère un motif à une surface d'appui correspondante des groupes fonctionnels. Parce que le processus ne repose pas sur le transfert d'encre de tampon à la surface de la limitation de résolution diffusif de μCP traditionnelle et réactive est évité, ce qui permet de fabrication de routine d'objets nanométriques. L'incorporation d'un primaire hautement ordonnée système moléculaire offre une protection complète du semi-conducteur sous-jacent de dommages d'oxydation. Dans le même temps, la méthode prend en charge l'immobilisation des encombrants groupes réactifs en utilisant une surcouche secondaires réactive; ainsi le système réalise à la fois de protection et de fonctionnalisation.
La technique commence avec la formation d'stables de carbone de la surface des liens permettant chimiquement inerte Primarmonocouche y qui sert une barrière efficace à la formation d'oxyde. Formation d'une surcouche du secondaire fournit des groupes terminaux réactifs NHS fonctionnelles qui servent de points d'attache pour une variété de groupements chimiques et biologiques. Cette stabilité du système à deux couches moléculaires est ensuite modelé en utilisant notre approche μCP catalytique. L'approche présentée dans cette étude propose une méthode générale pour la structuration des substrats semiconducteurs avec une large gamme de matériaux organiques et biologiques. La possibilité de créer à motifs organiques semi-conducteurs interfaces sans coûteux, une instrumentation complexe offre de nombreuses opportunités dans des domaines tels que l'électronique, les nanotechnologies, la biochimie et la biophysique.
Nous n'avons rien à divulguer
Nous reconnaissons l'appui financier de l'attribution NSF CMMI-1000724.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nom du réactif | Société / modèle | ||
---|---|---|---|
XPS spectromètre de | Axe Kratos Ultra | ||
Microscope à force atomique | Veeco D3100 | ||
SEM-FEG microscope | FEI XL30 | ||
Microscope à fluorescence | Zeiss Axio Imager | ||
Heatblock | VWR | ||
Pompe à vide | BOC Edwards | ||
Système de purification d'eau | Millipore | ||
TESP sondes de silicium | Veeco | ||
Silicon | |||
Flacons de pression | Chemglass | ||
Collecteur à vide | Chemglass | ||
Lampe UV | UVP | ||
Matériau de l'encreur | Voir les références 20 et 18 | ||
Filtres seringues PTFE | VWR | ||
Nano bande | Cyantek | ||
HCl | Sigma | ||
Éthanol | Sigma | ||
L'acétone | Sigma | ||
HF | Sigma | ||
Chlorobenzène | Sigma | ||
PCl5 | Sigma | ||
Chlorure de magnésium Propényl | Sigma | ||
Chlorure de magnésium Octyl | Sigma | ||
Le tétrachlorure de carbone | Sigma | ||
Boc éthylènediamine protégée | Sigma | ||
TFA | Sigma | ||
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate | Sigma | ||
HCl 4N dans le dioxane solution | Sigma | ||
La lysine-N, N-diacétique | Sigma | ||
Et 3 N | Sigma | ||
DMF | Sigma | ||
NiSO 4 | Sigma | ||
NaP | Sigma | ||
NaCl | Sigma | ||
imidazole | Sigma | ||
PBS | Sigma |
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