摘要:微纳加工技术的飞速发展使智能微纳器件的创新研究成为可能。微纳器件的智能化拓展要求将不同功能的材料部件集合为一个整体,并在微纳尺度精确控制每一个部件的形貌和空间位置,从而实现单一材料所不具备的多物理量耦合性能。这给器件的微纳加工提出了新的挑战。针对这些挑战,报告人将介绍一个新的工艺路径,即采用溶液合成的功能性纳米晶粒自组装材料为基本结构单元,结合自上而下的传统图案化工艺,来实现智能化的光学或生物医药器件。
开始报告人将介绍纳米晶粒的基本概念、如何将他们自组装并集成到器件之中以及它们将如何实现多物理量耦合的关键功能。然后,报告人将讨论一种三维微纳结构的制备方法。这些结构是由纳米晶粒自组装材料部件的化学-力耦合形变而成。通过纳米晶粒表面的配体交换,一个由纳米晶粒自组装材料与块状材料组成的双层平面结构将发生自折叠效应,最终形成三维构型。利用该制备方法,报告人成功实现了细胞尺度的三维纳米机器人的制备以及移动控制,以及通过构型变换实现了旋光超材料的手性反转。
Bio:张鸣亮,国家高层次人才青年学者。本科毕业于清华大学材料科学与工程系,后获得美国斯坦福大学材料科学与工程系博士学位。曾于美国宾夕法尼亚大学从事博士后研究,后转至美国英特尔公司先后从事芯片材料失效分析与先进芯片工艺研发工作,于2022年9月全职加入东南大学电子科学与工程学院。长期从事多功能纳米材料以及低成本微纳加工工艺的研发,以及其在电子、光学与生物器件上的应用。成果发表于Nature
??Nanotechnology, Nature Communications, Advanced Materials, Nano
??Letters, ACS Nano等国际期刊。
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