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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于轉移,具體涉及一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法。
技術介紹
1、在半導體工業推動下,光刻、納米壓印等微納米圖案化技術可以對平面的材料進行相關高精度及高效地加工,但這種加工方式對非平面化的基板無法適用。另外,對于一些有機溶劑敏感的表面,轉移微結構成為可行的方法。過去的研究發展了各種微結構的轉移方法,來解決各種不適用傳統制造方法的表面微結構構建問題?!断冗M功能材料》(advancedfunctional?materials,2018年,第28期)報道了一種方法,其使用粘性可變的水凝膠膠膜對在初始基板上的納米膜進行粘附拾取,并在目標表面上釋放,從而實現轉移打印。該方法對于比水凝膠膜表面微納米柱更小的微納米結構無法進行轉移,且在轉移時會對目標表面產生損害性的應力無法適用于脆弱表面。《納米尺度》(nanoscale,2016年,第8卷第10期)報道了一種使用紫外膠將銀納米線薄膜進行轉移的方法,該轉移方法會留下無法移除的殘留物,從而大大限制微結構的構筑。《小方法》(small?methods,2022年,第6卷第1期)報道了一種將銀納米線熱壓入聚乙烯醇水印膜中,以聚乙烯醇膜作為犧牲層,進行水印法轉移銀納米線網絡的方法,該方法在熱壓的過程中實現了對銀納米線網絡的焊接從而實現了銀納米線透明電極低方阻的良好性能。但該方法在轉移上屬于水轉印法,對納米線薄膜有焊接的要求,且轉移對象有限。另外,水轉印法往往精度不高,甚至需要特殊的對齊器來輔助對齊。
2、另外,在電子皮膚領域,如果可以將電學器件無基底地直接保形轉移到皮膚上
3、因此,如何方便簡單,綠色環保地對微納米結構進行轉移,將微納米結構轉移到各類非平面,以及生物表面是轉移方法需要解決的一大難題。
技術實現思路
1、有鑒于此,本專利技術要解決的技術問題在于提供一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法,本專利技術提供的方法簡單、容易操作以及環保,可以將微納米結構轉移至各種非平面以及生物表面。
2、本專利技術提供了一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法,包括以下步驟:
3、a)在具有微納米結構的初始基底表面附著糖水溶液,干燥形成糖膜后,從初始基底上剝離糖膜,得到的糖膜內封裝著微納米結構;
4、b)在目標基底表面上浸潤含水液體,將封裝著微納米結構的糖膜的微納米結構一面覆蓋在目標基底表面后,使糖膜黏附于目標基底表面;
5、c)用水將黏附有糖膜的目標基底的糖膜溶解,實現微納米結構轉移至目標基底表面。
6、優選的,所述糖水溶液中的糖選自水溶性糖,所述水溶性糖選自葡聚糖、黃原膠、魔芋多糖、普魯蘭多糖中的一種或多種。
7、優選的,所述糖水溶液的濃度為0.01~20wt%,加在初始基底上的糖水溶液體積與初始基底面積之比為0.01~0.5ml/cm2,最終形成的糖膜厚度應在1μm~2mm之間,太厚的糖膜不適合粗糙以及非平面表面。
8、優選的,所述微納米結構選自納米線薄膜,micro-led或微球陣列。
9、優選的,從初始基底上剝離糖膜的方法包括以下方法中的任意一種:
10、方法1):初始基底選擇疏水性初始基底,在進行干燥步驟時,實現糖膜的自剝離;
11、方法2):所述初始基底具有犧牲層,在初始基底上形成糖膜后使用犧牲模板法實現糖膜的剝離。
12、優選的,所述含水液體選自可與水混溶的有機溶劑的水溶液,所述有機溶劑選自丙酮和醇類中的一種或多種,優選的,所述醇類選自乙醇,所述水與乙醇的體積比為1:9~7:3。
13、優選的,所述目標基底選自玻璃、塑料、瓷器、金屬、木材、布料、紙張、皮膚、指甲、頭發、臟器包膜。
14、優選的,施加一定壓力的方式包括帶丁腈手套以手施加下壓力,或使用氣流產生下壓力使糖膜平整粘在目標表面。
15、優選的,利用水將糖膜溶解后形成的糖溶液經過過濾和濃縮可以重復使用。
16、與現有技術相比,本專利技術提供了一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法,包括以下步驟:a)在具有微納米結構的初始基底表面附著糖水溶液,干燥形成糖膜后從初始基底上剝離糖膜,得到的糖膜內封裝著微納米結構;b)在目標基底表面上浸潤含水液體,將封裝著微納米結構的糖膜的微納米結構一面覆蓋在目標基底表面后,使糖膜黏附于目標基底表面;c)用水將黏附有糖膜的目標基底的糖膜溶解,毛細作用力使微納米結構與目標基底緊緊貼合,實現微納米結構轉移至目標基底表面。該方法簡單容易操作,常溫常壓下單人即可完成。該方法可以僅僅使用水和少量乙醇就達成向非平面以及生物表面轉移微納米結構的目的。轉移后,其微觀結構以及光學和電學性能可以得到很好維持,無其他物質殘留。轉移全程無需粘附劑,甚至可以去除微納米結構制造過程中產生的可溶性雜質。糖膜可以包裹住微結構達到封裝效果從而使其隔絕空氣,長時間保護微結構不受機械以及化學損傷。
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1.一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述糖水溶液中的糖選自水溶性糖,所述水溶性糖選自葡聚糖、黃原膠、魔芋多糖、普魯蘭多糖中的一種或多種。
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述糖水溶液的濃度為0.01~20wt%,加在初始基底上的糖水溶液體積與初始基底面積之比為0.01~0.5mL/cm2。
4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述微納米結構選自納米線薄膜,micro-LED或微球陣列。
5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,從初始基底上剝離糖膜的方法包括以下方法中的任意一種:
6.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述含水液體選自可與水混溶的有機溶劑的水溶液,所述有機溶劑選自丙酮和醇類中的一種或多種,優選的,所述醇類選自乙醇,所述水與有機溶劑的體積比為1:9~7:3。
7.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述目標基底選自玻璃、塑料、瓷器、金屬、木材、布料、紙張、皮膚、指甲、頭發、臟器包膜。
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【技術特征摘要】
1.一種使用水溶性糖膜轉移微納米結構的方法,其特征在于,包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述糖水溶液中的糖選自水溶性糖,所述水溶性糖選自葡聚糖、黃原膠、魔芋多糖、普魯蘭多糖中的一種或多種。
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述糖水溶液的濃度為0.01~20wt%,加在初始基底上的糖水溶液體積與初始基底面積之比為0.01~0.5ml/cm2。
4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述微納米結構選自納米線薄膜,micro-led或微球陣列。
5.根據權利要求1所述的方法,其...
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