近日,美国达特茅斯学院william j. scheideler课题组基于面投影微立体光刻(pμsl) 3d打印技术结合原子层沉积技术(ald)制备了多功能3d电子传感器。该团队基于摩方精密(bmf)超高精度光固化3d打印机microarch s240打印了3d点阵结构,结构表面光滑,有利于电子薄膜的均匀沉积(图1)。采用原子层沉积技术先在聚合物点阵表面低温沉积一层al2o3晶种层,然后再均匀沉积一层导体(sno2,zno : al)和半导体(zno)的金属氧化物薄膜材料,从而实现3d打印聚合物到多功能3d电子器件的转变(图2)。其中,al2o3晶种层可以促进导电薄膜在聚合物点阵表面的生长。
图1. 基于pμsl 技术制备的3d导电点阵结构
图2. 金属氧化物在3d打印点阵结构上的生长
图3. 金属氧化物包覆的3d打印八面体点阵的电学性能
图4. 3d导电点阵结构的传感性能
3d导电点阵结构电学性能的测试表明金属氧化物薄膜厚度、3d网络结构以及生长温度等均可影响结构的导电性能;同2d结构相比,3d导电点阵结构具有更大的比表面积,为电流传导提供更多的平行通道,因此,该结构的导电性能明显增强。研究结果发现,八面体导电点阵具有高比表面积、高理论预测电导率和热导率,因此研究者将其用于多模态传感器进行传感性能的研究并进行验证。结果表明3d几何结构不仅提高了传感器的灵敏度,而且增强了传感器对化学、热以及机械刺激的响应。该研究成果表明3d导电点阵结构在植入式生物传感器、3d集成微机电系统等介观尺度器件方面具有巨大的应用潜力,以“transforming 3d-printed mesostructures into multimodal sensors with nanoscale conductive metal oxides”为题发表在cell reports physical science上。