Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Кескінделген жұқа пленкалар (КЖП) – физикалық буланудың әртүрлі әдістерін қолдану арқылы бақыланатын тәсілмен жобаланып және жасалатын, бір бағытта өзгеретін қасиеттері бар наноқұрылымдық материалдар. Будың түсетін ағынының бағытын қарапайым өзгерту арқылы олардың бағана тәрізді морфологиясының өсу бағытын дерлік бірден өзгертуге болатындықтан, бағаналы формалардың кең спектрі пайда болады.
Sculptured thin films (STFs) are nanostructured materials with unidirectionally varying properties that can be designed and realized in a controllable manner using variants of physical vapor deposition. The ability to virtually instantaneously change the growth direction of their columnar morphology, through simple variations in the direction of the incident vapor flux, leads to a wide spectrum of columnar forms.
Қасиеттері
Кез келген STF-тің қалыңдыққа перпендикуляр бағана диаметрі мен бағана аралығы номиналды түрде тұрақты болады. Бағана диаметрі шамамен 10-ден 300 нм-ге дейін өзгеруі мүмкін, ал тығыздығы теориялық максимумнан одан 20%-ға дейін кем болуы мүмкін. Кристаллиндік өлшемі бағана диаметрінен кіші болуы керек. Химиялық құрамы іс жүзінде шексіз, оқшаулағыштардан жартылай өткізгіштерге және металдарға дейін қамтиды. Соңғы кезде полимерлік STF-тар физикалық және химиялық буландыру процестерін үйлестіру арқылы жабылды; сондай-ақ микроқұрылымдалған негіздерге жабықтау жүзеге асырылды.
The column diameter and the column separation normal to the thickness direction of any STF are nominally constant. The column diameter can range from about 10 to 300 nm, while the density may lie between its theoretical maximum value to less than 20% thereof. The crystallinity must be at a scale smaller than the column diameter. The chemical composition is essentially unlimited, ranging from insulators to semiconductors to metals. Most recently, polymeric STFs have been deposited by combining physical and chemical vapor deposition processes; and deposition on micropatterned substrates has also been carried out.
Қолданылуы
Бүгінгі күнгі жағдайда STF-тің негізгі қолданысы оптикада поляризациялық сүзгілер, Брагг сүзгілері және спектрлік саңылау сүзгілері ретінде болып табылады. Көрінетін және инфрақызыл толқындар ұзындығында, бір бөлімді STF – бағытқа тәуелді қасиеттері бар, бір бағытта біртекті емес үздіксіз орта. Бірнеше бөлімдер тікелей өсіріліп, көп бөлімді STF құрастырылуы мүмкін, оны чиптегі электрондық тізбектермен интеграцияланатын оптикалық тізбек ретінде қарастыруға болады. Көзектілігінің арқасында STF сұйықтықтарға сезімтал сенсор ретінде жұмыс істей алады, сондай-ақ ауыстыру мақсатында сұйық кристалдармен сіңдірілуі мүмкін. Электрондық чиптерде және күн жасушаларында төмен диэлектрлік кедергі қабаттары ретінде қолдану да ұсынылған. Тіндерлік мүжілдер, дәрі-дәрмек жеткізу платформалары, вирустарды ұстау құрылғылары және чиптегі зертханалар сияқты биомедициналық қолданыстар да әртүрлі даму сатыларында жүзеге асырылуда.
To date, the chief applications of STFs are in optics as polarization filters, Bragg filters, and spectral hole filters. At visible and infrared wavelengths, a single section STF is a unidirectionally nonhomogeneous continuum with direction dependent properties. Several sections can be grown consecutively into a multisection STF, which can be conceived of as an optical circuit that can be integrated with electronic circuitry on a chip. Being porous, an STF can act as a sensor of fluids and can be impregnated with liquid crystals for switching applications too. Applications as low permittivity barrier layers in electronic chips as well as solar cells have also been suggested. Biomedical applications such as tissue scaffolds, drug delivery platforms, virus traps, and labs on a chip are also in different stages of development.