×
29.04.2019
219.017.44fa

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕСТОВАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ СКАНИРУЮЩИХ ЗОНДОВЫХ МИКРОСКОПОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области туннельной и атомно-силовой микроскопии, а точнее к устройствам, обеспечивающим градуировку сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) на нанометровом уровне. Изобретение представляет собой структуру, состоящую из основания и расположенных на нем нанотрубок с известными геометрическими и физическими параметрами и фуллеренов С, образующих на поверхности основания отдельную однослойную пространственно ограниченную пленку. Технический результат - использование нанотрубок, являющихся идеальными цилиндрическими объектами наноразмерного диаметра, позволяет использовать тестовую структуру для точного определения радиуса закругления острия иглы как в атомно-силовом, так и туннельном микроскопах. Использование однослойных пленок фуллеренов С позволяет иметь на тестовой структуре меру длины для вертикального и латеральных перемещений острия зонда относительно основания с известной точностью. 1 ил.

Настоящее изобретение относится к области нанометрологии и калибровочным структурам, а более конкретно к устройствам, обеспечивающим наблюдение и измерение геометрической формы игл и линейного масштаба перемещения зонда по нормали к поверхности тестовой структуры сканирующего зондового микроскопа (СЗМ), в том числе атомно-силовых микроскопов (АСМ) и сканирующих туннельных микроскопов (СТМ).

Известна тестовая структура для градуировки сканирующего зондового микроскопа, состоящая из основания и расположенных на ней искусственных упорядоченных микроструктур с известными геометрическими параметрами, отличающиеся тем, что в качестве искусственных микроструктур используются наносферы или микросферы [2]. Поверхность упорядоченных микроструктур может быть покрыта тонким проводящим слоем.

Принципиальным недостатком такой структуры является то, что она позволяет градуировать перемещение зонда по трем ортогональным направлениям: по нормали к поверхности структуры и в латеральном направлении. Однако с помощью такой структуры невозможно оценить качество зонда - рассчитать радиус зонда с высокой точностью. Это можно было бы сделать, если отдельная сфера могла быть закреплена на подложке, и было известно ее местоположение. Кроме того, размеры сфер должны быть идентичными, и создание искусственных микросфер заданного размера с высокой точностью является большой проблемой.

Известна тестовая структура для определения геометрических размеров острия иглы сканирующего зондового микроскопа, включающая основание и расположенные на нем наноструктуры правильной геометрической формы, отличающаяся тем, что наноструктуры выполнены в виде нанотрубок диаметром от 1 до 10 нм, причем ось нанотрубок параллельна плоскости основания [1]. Возможно распределение нанотрубок неупорядочено по поверхности основания с плотностью не менее 1 мкм-2 и наноструктуры могут быть углеродными нанотрубками. Данное изобретение признано нами за прототип.

Задачей данного изобретения является существенное расширение функциональных возможностей предлагаемой тестовой структуры за счет увеличения числа калибровочных параметров, возможности использовать тестовую структуру, как в атомно-силовом, так и в туннельном режимах.

Тестовая структура для градуировки сканирующих зондовых микроскопов состоит из основания и расположенных на нем нанотрубок диаметром 1-10 нм, с осью нанотрубок параллельных плоскости основания, отличающаяся тем, что на основании размещена однослойная пространственно ограниченная пленка из материала фуллерена С60. Такая тестовая структура позволяет с большей точностью определять геометрические размеры острия иглы сканирующих зондовых микроскопов, тем самым превосходить возможности тестовой структуры прототипа за счет нахождения пленки фуллерена С60, которая является, прежде всего, эталоном для линейных перемещений зонда по вертикали относительно основания, так и в латеральном направлении.

Поясним суть изобретения. Рассмотрим иглу АСМ в приближении конуса, заканчивающего сферой, радиусом закругления R. Результирующее изображение нанотрубки будет являться суммой форм острия иглы кантилевера и нанотрубки. Зная диаметр нанотрубки d, и измерив ширину полученного изображения w на полувысоте, можно вычислить исходный радиус закругления острия кантилевера АСМ по формуле

В этой формуле априори предполагается и это является существенным недостатком прототипа, что перемещение зонда по высоте известно с высокой точностью (+/-0,1 нм), а масштаб перемещения по высоте является неизменным и долговременным и тем самым с этой точностью определяется диаметр нанотрубки. Однако практика использования таких тестовых структур показала следующее. Линейный масштаб по высоте (и латеральным координатам) меняется со временем из-за изменения температуры окружающей среды - термодрейфа сканера и тестовой структуры относительно друг друга, влажности, если микроскопы работают в атмосфере воздуха, релаксационных процессов и гистерезисных явлений в сканерах всех известных микроскопов. Все это приводит к различным значениям диаметров нанотрубок d при измерениях и, следовательно, к различным значениям радиуса острия R из формулы (1). Наличие на поверхности основания пленки фуллерена С60 как эталона для линейных перемещений зонда снимает эту проблему. Тем более толщина пленки фуллерена соизмерима с диаметром одностенных углеродных нанотрубок, что важно для определения диаметра нанотрубок.

На фиг.1 представлен пример конкретного выполнения, где:

1 - нанотрубки;

2 - пленка из фуллеренов С60.

На кремниевых пластинках (используемых обычно в микроэлектронной технологии) с полированной поверхностью и естественным окислом, обычно размерами 5 мм на 5 мм, наносится капля раствора углеродных нанотрубок с заданной концентрацией в изопропиловом спирте. Раствор предварительно повергается ультразвуковой обработке для получения одиночных нанотрубок. Углеродный наноструктурированный материал должен содержать трубки диаметром от 1 нм до 10 нм. Рядом наносится капля из другого раствора изопропилового спирта с заданной концентрацией фуллеренов С60 такой, чтобы образовалась однослойная сплошная пленка в некоторой ограниченной области на поверхности основания, фиг.1. Далее проводится высушивание и отжиг пластины при температуре 150°С в течение нескольких минут. Полученная структура сканируется обычно в атомно-силовом микроскопе в такой последовательности. Сначала с помощью панорамных кадров, например, 50 мкм на 50 мкм, находятся углеродные нанотрубки и край фуллереновой пленки. Толщина однослойной пленки равна 0,71 нм и определяется диаметром фуллеренов С60. Уменьшая размер кадра сканирования, и увеличивая разрешение, нужно с высокой точностью измерить толщину пленки и ввести поправочный коэффициент на масштаб вертикального перемещения острия зонда относительно поверхности основания тестовой структуры. Далее, как и в прототипе, сканируются углеродные нанотрубки и по их реальному диаметру вычисляются радиусы зонда согласно формуле (1). Если позволяет разрешение зондового микроскопа, то фуллереновая однослойная пленка может использоваться и для калибровки латерального перемещения зонда в различных направлениях. При этом нужно учитывать, что расстояние между центрами двух соседних фуллеренов в пленке составляет 1 нм.

Источники информации

1. Патент RU № 2308414 от 14.03.2006 г.

2. Патент RU № 2244254 С2, МПК G01В 5/00, 2003.

Тестовая структура для градуировки сканирующих зондовых микроскопов, включающая основание и расположенные на нем нанотрубки диаметром от 1 до 10 нм, с осью нанотрубок, параллельной плоскости основания, отличающаяся тем, что на основании размещена однослойная пространственно ограниченная пленка из фуллеренов С.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
19.04.2019
№219.017.2f75

Фотометр

Изобретение относится к области измерения оптических характеристик рассеивающих, например биологических, сред. Фотометр состоит из источника оптического излучения, узкой трубки для размещения образца с осью, ориентированной вдоль исходного луча источника оптического излучения, и внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371703
Дата охранного документа: 27.10.2009
29.05.2019
№219.017.658e

Способ реактивного ионного травления слоя нитрида титана селективно к алюминию и двуокиси кремния

Изобретение относится к микроэлектронике, методам и технологическим приемам контроля и анализа структур интегральных схем, к процессам сухого плазменного травления. Сущность изобретения: слой TiN удаляется селективно к Al и SiO при реактивном ионном травлении его в плазме CF+O при соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392689
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.05.2019
№219.017.68a5

Приемник инфракрасного излучения

Изобретение относится к области создания приемников инфракрасного излучения. В приемнике биматериальная консоль формируется из пленок материалов с разными термическими коэффициентами расширения, поэтому при изменении температуры незакрепленная часть консоли смещается относительно подложки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401997
Дата охранного документа: 20.10.2010
09.06.2019
№219.017.7e6e

Волновая зубчатая передача

Изобретение относится к механическим передачам и может быть использовано в составе изделий электронного машиностроения, в других отраслях промышленности, использующих волновые передачи с малыми габаритно-массовыми характеристиками, плавной и бесшумной работой. Волновая зубчатая передача...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405993
Дата охранного документа: 10.12.2010
Показаны записи 1-9 из 9.
27.07.2013
№216.012.59e0

Устройство для электрической стимуляции клеток

Изобретение относится к области стимулирования роста клеток живых организмов, в частности к устройствам электрического управления процессом роста клеток и тканей путем непосредственного приложения к тканям и клеткам электрического поля или тока. Устройство содержит культуральный планшет с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488629
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.11.2013
№216.012.7d50

Способ получения кремния высокой чистоты

Изобретение относится к производству высокочистого кремния в виде наноразмерного порошка, который может быть использован в полупроводниковой электронике и в нанотехнологиях. Способ включает синтез газообразного монооксида кремния реакцией диоксида кремния с кремнием и последующее восстановление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497753
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.07.2015
№216.013.5d8f

Способ формирования образного изображения поверхности нанообъекта в сканирующем туннельном микроскопе

Изобретение относится к области формирования в цифровом виде образного изображения поверхности нанообъекта в сканирующем туннельном микроскопе. Под образным изображением нанообъекта понимается его топография, отличающаяся от истинной, но сохраняющая отличительные признаки. Способ формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555492
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.03.2016
№216.014.c5a6

Способ газофазной карбидизации поверхности монокристаллического кремния ориентации (111), (100)

Изобретение относится к технологии получения тонких пленок полупроводниковых материалов и может быть использовано при создании полупроводниковых приборов, на основе гетеропереходов. Изобретение позволяет упростить технологию получения тонких пленок поликристаллического карбида кремния на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578104
Дата охранного документа: 20.03.2016
25.08.2017
№217.015.98d8

Прозрачный проводящий электрод резистивного сенсора

Использование: для создания химических сенсоров, дисплеев, видеоэкранов, устройств фотовольтаики на гибких подложках. Сущность изобретения заключается в том, что устройство прозрачного проводящего электрода на полимерной подложке включает ориентированные и выстроенные вертикально молекулы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609793
Дата охранного документа: 03.02.2017
21.07.2018
№218.016.73a4

Чувствительный элемент биологического сенсора

Изобретение относится к чувствительным элементам на основе углеродных нанотрубок и может быть использовано в технологических операциях создания электрохимических сенсоров, устройств фотовольтаики на гибких подложках. Чувствительный элемент включает в себя сетку углеродных нанотрубок между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661884
Дата охранного документа: 20.07.2018
26.10.2019
№219.017.daf8

Устройство и способ ультразвукового диспергирования жидкостей

Устройство предназначено для приготовления, а также поддержания во взвешенном состоянии дисперсий в сменных емкостях небольшого объема типа шприцев, пробирок с патрубком в дне или аналогичных и дает возможность в процессе работы подавать в емкость или забирать из нее обрабатываемую жидкость или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704189
Дата охранного документа: 24.10.2019
18.12.2019
№219.017.ee2d

Способ получения покрытия с высокой гидрофильностью на основе биодеградируемого полимера

Изобретение относится к биоразлагаемым полимерным покрытиям с улучшенной гидрофильностью поверхности, имеющей полярные группы, и может быть использовано для улучшения биоинтеграции имплантов, культивирования клеток. Предложен способ получения покрытия на основе биодеградируемого полимера из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709091
Дата охранного документа: 13.12.2019
11.07.2020
№220.018.31c6

Способ получения покрытия на основе воска или парафина для формирования областей с различной гидрофильностью и защиты поверхности

Изобретение относится к защитным и маскирующим покрытиям на основе воска или парафина, обеспечивающим сохранение параметров поверхности и/или формирование областей с различными свойствами по маске; может быть использовано для модификации поверхности, в том числе у имплантатов, улучшения их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726180
Дата охранного документа: 09.07.2020
+ добавить свой РИД