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科技资讯盘点丨浙大科研团队光刻胶领域再次取得新突破

引领未来的 浙大杭州科创中心 2021-04-21


科技资讯盘点

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01 / 浙江大学科研团队:光刻胶领域再次取得新突破,二氧化碳基正负电子束光刻胶

光刻胶是微电子技术中微细图形加工的关键材料之一,特别是近年来大规模和超大规模集成电路的发展,更是大大促进了光刻胶的研究开发和应用。日益严重的全球环境和能源危机已迫切推动了可持续材料的发展。大量的努力集中在开发新材料上,以取代基于冰,干冰,有机小分子和蛋白质等绿色资源的半导体工业中的化石抗蚀剂。然而,这样的抗蚀剂材料尚未满足高灵敏度,高分辨率,可靠的重复性以及与当前协议的良好兼容性的严格要求。



浙江大学高分子科学​​与工程学系伍广朋团队近期连发顶刊在光刻胶领域取得系列进展。近期一篇发表在《Advanced Functional Materials 》名为“CO2‐Based Dual‐Tone Resists for Electron Beam Lithography”的研究成果为光刻胶领域增加新的思路。文章主要开发了具有高灵敏度的正性和负性二氧化碳基聚碳酸酯电子束光刻胶,具备高灵敏度(1.3/120×C cm-2),狭窄的临界尺寸(29/58 nm)和中等的线边缘粗糙度(4.6/26.7 nm)的性能。该二氧化碳基正负电子束光刻胶有望用于制造功能性纳米器件。


图注:使用负/正抗蚀剂分别压印和凹版化的光子晶体器件。


来源:高分子科学前沿公众号

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02 / 警惕!最新研究证实牡蛎、扇贝等海鲜中微塑料污染水平最高

当前,海洋微塑料污染已成为一个世界性的环境问题。海洋中的微塑料也被称为海洋中的 “PM2.5”,就如同大气中的 PM2.5 一样,微塑料一旦通过海洋中的食物链进入海洋生物体内,最终必将走上人类餐桌,直接威胁到人体健康。


近日,由英国赫尔大学和赫尔约克医学院共同牵头的一项研究发现,在海产品中,贻贝、牡蛎和扇贝受微塑料污染水平最高。



相关研究以“Microplastic Contamination of Seafood Intended for Human Consumption: A Systematic Review and Meta-Analysis”为题,发表在《Environmental Health Perspectives》上。


来源:学术头条公众号

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03 / 四肢瘫痪患者成功用“大脑意念”操控双机械臂吃蛋糕

来自约翰斯·霍普金斯大学医学院(JHM)和该校应用物理实验室(APL)的研究人员把强力的脑机接口技术用在了人类身上。


在最近的演示中,他们使四肢瘫痪的残疾人能够用自己的“大脑意念”同时控制两支机械臂,拿起餐刀、餐叉切下一块蛋糕,然后把蛋糕送到自己的口中。这套结合了人工智能、机器人技术和脑机接口的闭环系统,外观看上去其实有点让人发怵,毕竟脑袋上顶着好几个机器接口还是挺吓人,但实验效果却不错。



约翰斯·霍普金斯大学医学院的物理医学与康复主任、医学博士帕布罗·塞尔尼克(Pablo Celnik)表示:“业界内类似的脑机接口研究,此前主要集中在一只机械臂上,只从大脑的一侧采集信号进行控制。”


因此,能够同时控制两个机械臂执行日常生活基本活动,再通过植入大脑的电极从大脑两侧检测信号输出,完成切割糕点并将其送到嘴里的操作,是一次前所未有的进展,这意味着脑机接口可以实现更复杂的任务控制。


来源:学术头条公众号

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04 / “凭空浮现”的黑科技

最近,一种快速而精准的3D打印新技术在《自然》发表。在光线的照耀下,小巧精细的打印物体仿佛从原料缸中“凭空出现”。


“Xolography”3D打印演示 | Martin Regehly et al.


在过去,双光子聚合技术也可以打印十分精细的结构,但这种方法速度很慢,每小时只能打印1–20立方毫米。而新技术则能大幅提升打印速度,每秒即可打印最多55立方毫米。


这种被称为“xolography”的3D打印新方法利用了两道互相垂直的光线:第一道光照亮液态树脂材料中的一个薄片,将局部材料“活化”。接下来,第二道光在“活化”的薄片上打出想要打印的结构。只有在两道光共同作用的地方,才会激活聚合反应,将液态材料转变成固体。


“xolography”原理图示意图 | Martin Regehly et al.


目前,这种新3D打印方法的局限主要在于可打印物体的尺寸,这一点受到光束在液体树脂材料中穿透距离的限制。


来源:果壳公众号

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本文编辑:陈小兵 罗浩强

责任编辑:吴瑶瑶

审核:王恩禹

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