способ проведения нанотехнологической реакции и устройство для его осуществления
Классы МПК: | H01J37/04 электродные и другие связанные с ними устройства для генерирования разряда и управления им, например электронно-оптические устройства, ионно-оптические устройства B01J19/00 Химические, физические или физико-химические способы общего назначения; устройства для их проведения B01J19/08 способы с использованием непосредственного применения электрической или волновой энергии или облучения частицами; устройства для этого G01N37/00 Элементы, не предусмотренные другими группами данного подкласса |
Автор(ы): | Лускинович П.Н. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество Объединение "Мастер" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-04-21 публикация патента:
10.11.1998 |
Изобретение относится к нанотехнологии. Способ включает подачу вещества в зону реакции, расположенную между электродами, подачу энергии в зону реакции, локальную активацию вещества и прием продуктов реакции, который осуществляют на их выходе за пределы зоны реакции. При этом пространственное распределение энергии и ее величина в областях зоны реакции, прилегающих к каждому из электродов, по существу одинаковы. Устройство содержит два электрода, каждый из которых выполнен в виде острия, средство возбуждения и средство для приема продуктов реакции, которое пространственно отделено от острий. Острия установлены с межэлектродным зазором, имеющим нанотехнологические размеры. Технический результат - обеспечение стабильных характеристик нанотехнологического процесса и расширение функциональных возможностей устройства. 2 с. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Способ проведения нанотехнологической реакции, включающий подачу по меньшей мере одного вещества в зону реакции, расположенную между электродами и имеющую нанотехнологические размеры, подачу энергии в зону реакции, локальную активацию вещества в указанной зоне и прием синтезированных продуктов нанотехнологической реакции, отличающийся тем, что прием синтезированных продуктов нанотехнологической реакции осуществляют на их выходе за пределы зоны реакции, сформированной электродами так, что пространственное распределение энергии и ее величина в областях зоны реакции, прилегающих к каждому из электродов, по существу, одинаковы. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что прием синтезированных продуктов нанотехнологической реакции осуществляют на поверхность подложки. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что подачу энергии в зону реакции осуществляют путем создания электростатического поля между электродами. 4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что подачу энергии в зону реакции осуществляют путем создания электромагнитного поля между электродами. 5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что подачу энергии в зону реакции осуществляют путем создания акустических колебаний, распространяющихся на поверхности электродов. 6. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что подачу энергии в зону реакции осуществляют путем нагрева электродов. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что подачу энергии в зону реакции осуществляют комплексно путем создания электростатического и/или электромагнитного поля меду электродами и/или создания акустических колебаний, распространяющихся на поверхности электродов, и/или путем нагрева электродов, взятыми в заданном сочетании. 8. Способ по п.4, отличающийся тем, что используют радио-, или СВЧ-, или оптическое излучение, включая ультрафиолетовое. 9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что подачу радио-, или СВЧ-, или оптического излучения, включая ультрафиолетовое, в зону реакции осуществляют по каналу, образованному боковыми поверхностями электродов. 10. Способ по любому из пп.1 - 9, отличающийся тем, что подачу вещества в зону реакции осуществляют по меньшей мере по одному каналу, образованному боковыми поверхностями электродов. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что при использовании нескольких веществ каждое из них подают в зону реакции по соответствующему каналу. 12. Устройство для проведения нанотехнологической реакции, содержащее два основных электрода, которые установлены с межэлектродным зазором, имеющим нанотехнологические размеры, и один из которых выполнен в виде острия, средство возбуждения, связанное с основными электродами, и средство для приема продуктов нанотехнологической реакции, отличающееся тем, что другой основной электрод выполнен в виде острия, а средство для приема продуктов нанотехнологической реакции пространственно отделено от острий. 13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что вершины острий расположены на расстоянии, определяемом разрешающей способностью нанотехнологической реакции. 14. Устройство по п.12 или 13, отличающееся тем, что содержит еще по меньшей мере один электрод, выполненный в виде острия, связанный со средством возбуждения и пространственно расположенный в соответствии с типом осуществляемой нанотехнологической реакции. 15. Устройство по любому из пп.12 - 14, отличающееся тем, что острия расположены под углом друг к другу так, что их вершины обращены в одну сторону, а боковые поверхности образуют канал. 16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что одно из острий расположено в центре, а остальные - по окружности, боковыми поверхностями образуя каналы. 17. Устройство по п. 15, отличающееся тем, что содержит элементы из изоляционного материала, соответствующие количеству и форме острий и расположенные между остриями так, что вершины элементов обращены к вершинам острий, а канал сформирован между боковыми поверхностями острий и элементов. 18. Устройство по любому из пп.12 - 16, отличающееся тем, что содержит основание из изоляционного материала, на котором установлены электроды. 19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что основание выполнено в виде усеченного конуса или пирамиды и на его наружней поверхности расположены электроды, вершины острий которых расположены в зоне меньшего отверстия основания, а внутренняя полость образует канал. 20. Устройство по любому из пп.12 - 19, отличающееся тем, что средство для приема продуктов нанотехнологической реакции выполнено в виде подложки из материала с любыми электропроводящими свойствами.Описание изобретения к патенту
Предлагаемое изобретение относится к нанотехнологии, а более точно к способу проведения нанотехнологической реакции и устройству для его осуществления, и может быть использовано для проведения локальных химических реакций в нанотехнологических процессах синтеза веществ с заданными свойствами, в электронике для безнапылительного и безлитографического формирования электронных схем, в микромеханике для изготовления микромеханизмов и различных исполнительных устройств, в технике печати для осаждения красящих веществ на поверхность различных носителей, в медицине и других областях. К современному нанотехнологическому оборудованию предъявляются требования по увеличению локальности проводимых нанотехнологических процессов и разнообразию видов воздействия. Однако большинство известных в настоящее время методов проведения нанотехнологических процессов и устройств, в которых они реализуются, основаны на использовании зонда сканирующего зондового микроскопа (СЗМ), в частности сканирующего туннельного микроскопа (СТМ), и подложки из проводящего материала. Так, известен способ записи информации (патент США) 5446720, МПК6 G 11 B 9/00, НКИ США 369/126), согласно которому поверхность подложки из электропроводящего материала с нанесенным на нее технологическим веществом сканировали острием, в частности зондом СТМ, прикладывая напряжение в импульсном режиме между вершиной зонда и подложкой. В результате создания высокого электрического поля и расположения зонда над подложкой на туннельно - прозрачном расстоянии вершина зонда становилась точечным источником электронов. При этом на веществе, находящемся на поверхности подложки, записывали биты информации, причем каждый бит формировался из дух или более видов структурных изменений веществ в соответствии с записываемой информацией. В известном способ исходное вещество и продукты нанотехнологической реакции находятся на электроде - подложке, что не позволяет записывать информацию на другом носителе с другими свойствами проводимости. Такие ограничения существенно сужают возможности известного способа. Известен также способ проведения нанотехнологической реакции, принятый за прототип ("Journal Vacuum Technology", B 6(6), Nov/Dec 1988, p.1877), осуществляемый путем подачи вещества в зону реакции между электродами и его локальной активации с последующим приемом синтезированных продуктов нанотехнологической реакции. Локальная активация вещества происходит за счет подачи энергии в зону реакции. В известном способе, так же как и в описанном ранее, используются электроды, один из которых выполнен в виде острия, а другой - плоским в виде подложки. Именно в зоне между вершиной острия и подложкой осуществляется локальная активация вещества, а прием продуктов реакции осуществляется на электрод - подложку, т.е. в ту же зону, где происходит нанотехнологическая реакция. Согласно известному способу в зону между электродами напускали газообразное металлоорганическое вещество W(CO)6 и создавали электрическое поле, в результате чего происходило осаждение вещества на плоский электрод - подложку. В процессе проведения реакции осаждения происходило накопление продуктов реакции на подложке, что изменяло характеристики обоих электродов. При этом происходило изменение профиля острия, т.к. вместо точечной вершины образовывалось шаровидное наслоение, ухудшалась разрешающая способность процесса, изменялись геометрические размеры зоны проведения нанотехнологической реакции, изменялись напряженности электрических полей и т.д. В связи с тем, что продукты реакции накапливаются на электроде - подложке, то оказывается принципиально невозможно использовать подложку из диэлектрического или полупроводникового материала, т.е. невозможно решить проблему осаждения продуктов реакции на таких материалах. Наряду с этим, использование подложки накладывает ограничения на материал, из которого она выполнена. При определенных условиях, например при высокой напряженности поля, подложка может расплавиться, а в других случаях, при проведении реакции с агрессивными веществами, может произойти ее травление и разрушение. Распределение энергетической полей таково, что на участке подложки напротив острия образуется энергетическая "яма", вследствие чего заряженные молекулы или атомы вещества, влетая в "яму", ускоряются, что уменьшает их время нахождения в зоне реакции. Это явление приводит к уменьшению времени нахождения частиц вещества в зоне локальной активации и, следовательно, к уменьшению выхода продуктов реакции, которые должны осаждаться на подложке. Одновременно в известном способе невозможно обеспечить локализованную передачу радио-, или СВЧ-, или оптического излучений в зону локальной активации без рассеяния и дифракции при вводе излучения, что значительно увеличивает размер зоны активации. Кроме того, в известном способе невозможно производить нанотехнологическую реакцию с веществом, содержащем разные составляющие, активно реагирующие друг с другом, то есть по сути с разными веществами, так как отсутствует возможность их раздельной транспортировки к зоне реакции. В случае использования однородного вещества неэффективно осуществлять направленную локальную транспортировку в зону активации, так как вещество, преимущественно газообразное, заполняет весь технологической объем, что существенно увеличивает расход вещества. Все названные выше особенности известного способа накладывают ограничения на возможности проведения нанотехнологических реакций. Известно устройство для считывания информации (патент США 5047633, МПК3 H 01 J 37/00, НКИ США 250/360), содержащее плоский электрод из электропроводящего материала и группу зондов, установленных на туннельно - прозрачном расстоянии от плоских электродов. Зонды и плоский электрод подключены к источнику напряжения. При создании электрического поля и сканировании зондами поверхности подложки происходило считывание информации о рельефе подложки. Такая конструкция исключает возможность считывания информации при использовании изолирующей подложки. Известно устройство для проведения нанотехнологической реакции, принятое за прототип (журнал "Электронная промышленность "N 3, 1991, с. 33. Вернер В. Д. и др. Формирование функциональных структур с помощью туннельного микроскопа), содержащее два основных электрода, один из которых выполнен в виде острия и установлен на основании из изоляционного материала, и средство возбуждения, связанное с основными электродами. В известном устройстве другой основной электрод выполнен плоским и представляет собой подложку для приема продуктов нанотехнологической реакции, т. е. подложка одновременно является электродом и средством для приема продуктов реакции. В качестве средства возбуждения использовался источник напряжения. В известном устройстве острие представляет собой зонд СТМ, который установлен на пьезоманипуляторе. Подложка установлена на рабочем столе, в котором выполнены вертикальные отверстия, через которые газообразное или жидкое вещество подается во внутреннюю полость устройства. При этом газообразное вещество заполняет весь внутренний объем, а жидкое - располагается слоем на подложке. При расположении зонда на туннельно-прозрачном расстоянии от подложки и создании между ними электрического поля осуществляется локальная стимуляция химической реакции. В известном устройстве, так же как и в описанном выше, используется электродная пара зонд - подложка, что требует выполнения подложки исключительно из электропроводящего материала. Проведение нанотехнологической реакции без подложки или с изолирующей подложкой принципиально невозможно в таком устройстве. Вследствие накопления продуктов реакции на подложке, т.е. в зоне проведения нанотехнологической реакции, происходит изменение геометрических размеров этой зоны, а также других физических характеристик процесса и свойств самих электродов, что накладывает ограничения на возможности известного устройства. При использовании в известном устройстве газообразного технологического вещества происходит заполнение им всего объема, что требует больших расходов газа и приводит к малой эффективности его использования. Кроме того, конструкция устройства такова, что в нем невозможно осуществить локализованную передачу радио-, или СВЧ-, или оптического излучения в зону активации без рассеяния электрических полей и дифракционных эффектов при вводе излучения из окружающего пространства. Следует также отметить, что в известном устройстве невозможно проводить нанотехнологическую реакцию с веществом, содержащем разные компоненты, или с разными веществами, так как в нем отсутствуют средства их доставки в зону реакции. Кроме того, для проведения такого процесса для каждого вещества необходимо создать различные условия для его активации, что также невозможно в известном устройстве. В основу изобретения положена задача разработать способ проведения нанотехнологической реакции, в котором за счет приема продуктов нанотехнологической реакции в зоне, отличной от зоны реакции, обеспечивались бы стабильные характеристики нанотехнологического процесса, а также создать устройство для проведения нанотехнологической реакции, в котором за счет использования такого второго основного электрода достигалась бы возможность расширения функциональных возможностей устройства без усложнения его конструкции. Поставленная задача достигается тем, что в способе проведения нанотехнологической реакции, включающем подачу по меньшей мере одного вещества в зону реакции, расположенную между электрожами, подачу энергии в зону реакции, локальную активацию вещества в указанной зоне с последующим приемом синтезированных продуктов нанотехнологической реакции, согласно изобретению прием синтезированных продуктов нанотехнологической реакции осуществляют на их выходе за пределы зоны реакции. В патентуемом способе зона между электродами имеет нанотехнологические размеры и по сути является зоной реакции, в которую подается энергия. Зона реакции сформирована электродами таким образом, что пространственное распределение энергии и ее величина в областях зоны реакции, прилегающих к каждому из электродов, по существу одинаковы, что обеспечивается выполнением обоих электродов в виде острий. Предложенный способ за счет приема продуктов нанотехнологической реакции за пределами зоны реакции позволяет сохранить в течение всего процесса стабильные характеристики, т. е. форму и размеры электродов, разрешающую способность, напряженность полей и т.д. Использование электродов в виде острий позволяет достичь большей локальности проведения реакции и одновременно сформировать канал для подачи вещества в зону проведения реакции, а в некоторых случаях - и нескольких веществ в зону проведения реакции. Газообразные, твердые и жидкие продукты реакции могут быть приняты в окружающее пространство или на поверхность, которую выполняют из проводящего или полупроводникового или изолирующего материала. При этом поверхность выполняет функцию исключительно подложки, а не электрода, как это было во всех ранее известных способах. Это позволяет использовать поверхность с любыми свойствами проводимости, а также чередовать проводящие и изолирующие области, что было ранее принципиально невозможно. Для локальной активации вещества разумно использовать электромагнитное или электростатическое поля; радио-; или СВЧ-; или оптическое излучение, включая ультрафиолетовое; акустические колебания или нагрев вершин острий, а также их комбинацию в заданном сочетании, что позволяет создать наиболее благоприятные условия для протекания нанотехнологической реакции. Полезно, чтобы подачу радио-, или СВЧ-, или оптического излучения, включая ультрафиолетовое, а также подачу вещества в зону реакции осуществляли по меньшей мере по одному каналу, сформированному боковыми поверхностями электродов. При этом сам канал является по сути радио-, или СВЧ-, или оптическим волноводом, что позволяет направить излучение к вершинам острий без рассеяния и дифракционных эффектов. Таким образом, повышается напряженность электромагнитного поля в зоне между вершинами острий и эффективность возбуждения используемого вещества, а также разрешающая способность проводимой нанотехнологической реакции. Предлагаемый способ позволяет использовать несколько веществ, каждое из которых подается по соответствующему каналу и осуществляется его локальная активность в зоне между вершинами смежных острий. При этом возможно одновременно синтезировать разные соединения, которые затем смешиваются на выходе за пределы вершин острий и могут образовывать новое вещество, которое ранее невозможно было получить известными способами. Поставленная задача решается также и тем, что в устройстве для проведения нанотехнологической реакции, содержащем два основных электрода, которые установлены с межэлектродным зазором и один из которых выполнен в виде острия, средство возбуждения, связанное с основными электродами, и средство для приема продуктов нанотехнологической реакции, согласно изобретению другой основной электрод также выполнен в виде острия. При этом вершины острий расположены с межэлектродным зазором нанотехнологических размеров, величина которого определяется требуемой разрешающей способностью нанотехнологической реакции, а средство для приема продуктов реакции пространственно отделено от острий. Использование электродов в виде острий исключает накопление продуктов реакции на электродах, что обеспечивает сохранение стабильных характеристик нанотехнологической реакции и расширяет функциональные возможности устройства. Разумно, чтобы устройство содержало еще по меньшей мере один электрод, связанный со средством возбуждения и выполненный в виде острия, вершина которого расположена от вершин других острий на расстоянии, определяемом разрешающей способностью нанотехнологической реакции. Введение дополнительных электродов, аналогичных основным, позволяет повысить производительность процесса с сохранением стабильных характеристик острий. Кроме того, представляется возможность использования разных веществ, при этом нанотехнологическая реакция будет осуществляться между соответствующими парами острий. Разумно, чтобы острия были расположены под углом друг к другу так, чтобы их вершины были обращены в одну сторону, а боковые поверхности образовывали канал. В таком случае обеспечивается возможность целенаправленной подачи вещества, а также введения радио-, или СВЧ-, или оптического излучения, включая ультрафиолетовое, к вершинам острий по каналу, который по сути является волноводом для соответствующего вида излучения. Весьма полезно, чтобы устройство содержало элементы из изоляционного материала, соответствующих числу и форме острий и расположенных между ними так, чтобы вершины элементов были обращены к вершинам острий, а канал был сформирован между боковыми поверхностями острий и элементов. В таком случае элементы из изоляционного материала являются опорными элементами для острий и одновременно формируют канал, что позволяет локализовать подачу вещества по замкнутому каналу, избегая рассеяния в окружающее пространство. Для ряда нанотехнологических реакций предпочтительно, чтобы при наличии группы острий они были бы установлены так, что одно из острий расположено в центре, а остальные по окружности, образуя соответствующее число каналов и способствуя локализации осаждаемого материала. Такой вариант выполнения позволяет проводить нанотехнологическую реакцию с разными веществами, которые подают к соответствующей паре вершин по отдельным каналам. Конструктивно целесообразно, чтобы для крепления электродов устройство содержало основание, которое может быть выполнено в форме полого усеченного конуса или пирамиды, на наружной поверхности которого расположены острия, вершины которых расположены в зоне меньшего отверстия основания, а внутренняя полость образует канал. Такая интегральная конструкция отличается повышенной жесткостью и позволяет вести процесс с повышенной производительностью за счет высоких скоростей подачи вещества в зону локальной активации. Для проведения реакций химического осаждения твердого вещества, электрохимического травления и других полезно, чтобы средство для приема продуктов нанотехнологической реакции было выполнено в виде подложки, установленной напротив вершин острий на расстоянии, определяемом разрешающей способностью нанотехнологической реакции. В таком случае подложку можно выполнять из проводящего или полупроводникового или изолирующего материала, т.к. она не является электродом, а выбор материала, из которого она изготовлена, определяется потребностью самого процесса. При этом на подложке возможно формировать чередующиеся проводящие и изолирующие участки, что ранее было принципиально невозможно. Таким образом, предлагаемое изобретение за счет приема продуктов нанотехнологической реакции за пределами электродов, а также выполнения электродов в виде острий, позволяет сохранять стабильные характеристики процесса в течение всего времени его проведения и устранить негативные особенности, обусловленные применением электрода в виде подложки. Разграничение областей синтеза продуктов нанотехнологической реакции и их приема позволяет решать принципиально новые задачи. Для реализации предлагаемого изобретения применяются традиционные технологии и оборудование, используемое в данной области техники. В дальнейшем изобретение поясняется описанием конкретных вариантов его выполнения, примером и прилагаемыми чертежами, на которых:фиг. 1 изображает схему, поясняющую способ проведения нанотехнологической реакции согласно изобретению;
фиг. 2 - устройство для проведения нанотехнологической реакции с двумя остриями согласно изобретению;
фиг. 3 - то же, что фиг. 2, с тремя остриями и подложкой согласно изобретению;
фиг. 4 - то же, что фиг. 2, при выполнении основания составным (частичный вырыв), вид сверху, согласно изобретению;
фиг. 5 - то же, что фиг. 2, с пятью остриями, вид сверху, в разрезе, согласно изобретению;
фиг. 6 - то же, что фиг. 2, с основанием в виде полого усеченного конуса и подложкой согласно изобретению. Способ проведения нанотехнологической реакции заключается в том, что в зону между двумя электродами подают вещество и осуществляют его локальную активацию до состояния, при котором происходит нанотехнологическая реакция за счет подачи энергии в зону реакции. Зона реакции формируется электродами таким образом, что пространственное распределение энергии и ее величина в областях зоны реакции, прилегающих к каждому из электродов, по существу одинаковы, причем зона между электродами имеет нанотехнологические размеры (от размеров одиночного атома и более в нанометровом диапазоне). Отличительной особенностью заявляемого способа является то, что прием синтезированных продуктов нанотехнологической реакции осуществляют на их выходе за пределы зоны реакции. В качестве электродов в патентуемом способе используют острия, применяемые и широко известные в нанотехнологии, например зонды СЗМ. Схема на фиг. 1 приведена для пояснения патентуемого способа, и на ней условно изображены два электрода в виде острий 1, между вершинами 2 которых образована зона 3 локальной активации вещества, то есть зона реакции. В описываемом варианте локальную активацию вещества производят между вершинами 2 двух острий 1. В других случаях патентуемый способ позволяет осуществлять локальную активацию вещества и между большим числом вершин 2 острий 1, что определяется конкретными условиями процесса. На схеме стрелкой показано направление подачи вещества в зону 3, причем до прохождения указанной зоны 3 вещество условно состояло из двух молекул, а продукты нанотехнологической реакции - из четырех. Вещество, используемое при проведении реакции, может быть заранее нанесено на поверхность хотя бы одного острия 1 или может подаваться к вершинам 2 острий 1, как было сказано выше. Перед началом процесса вершины 2 острий 1 сближают до расстояния, определяемого разрешающей способностью нанотехнологической реакции. Увеличение расстояния позволяет, соответственно, увеличивать объем активируемого материала. Уменьшение размеров зоны 3 активации возможно до расстояний, при которых еще происходит активация отдельных молекул и атомов вещества, участвующего в проведении реакции. Установку острий 1 на необходимые расстояния осуществляют с помощью пьезоманипуляторов, используемых, например, в СТМ. После проведения подготовительных операций непосредственно осуществляют локальную активацию вещества, которую реализуют за счет подачи энергии в зону реакции различными способами: либо путем создания электромагнитного или электростатического полей между вершинами 2 острий 1, либо путем создания акустических колебаний, которые распространяются по поверхностям острий 1, либо путем нагрева вершин 2 острий 1, либо комплексно путем комбинации в заданном сочетании перечисленных выше видов энергетического воздействия. На фиг. 1 условно изображены силовые линии электромагнитного поля, сформированного между вершинами 2 острий 1. Напряженности электромагнитных полей меняются в диапазоне от долей милливольта на 1












Класс H01J37/04 электродные и другие связанные с ними устройства для генерирования разряда и управления им, например электронно-оптические устройства, ионно-оптические устройства
Класс B01J19/00 Химические, физические или физико-химические способы общего назначения; устройства для их проведения
Класс B01J19/08 способы с использованием непосредственного применения электрической или волновой энергии или облучения частицами; устройства для этого
Класс G01N37/00 Элементы, не предусмотренные другими группами данного подкласса