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Autoensamblaje e impresión por contacto

Las moléculas de autoensamblaje forman una estructura ordenada en la superficie del sustrato

Autoensamblaje molecular

El autoensamblaje molecular (MSA) es el ensamblaje de moléculas sin la guía ni la intervención de una fuente externa. El autoensamblaje puede producirse de forma espontánea en la naturaleza. Un ejemplo de ello es el autoensamblaje de la membrana bicapa lipídica de las células. La aplicación precisa y controlada de fuerzas intermoleculares puede dar lugar a nanoestructuras nuevas e imposibles de conseguir anteriormente.

En el autoensamblaje, la estructura final (deseada) está «codificada» en la forma y las propiedades de las moléculas que se utilizan. Las monocapas autoensambladas (SAM) utilizan interacciones intermoleculares relativamente débiles entre ciertos tipos de moléculas orgánicas como fuerza motriz del ensamblaje, entre ellas la interacción electrostática entre polielectrolitos de cargas opuestas, la afinidad entre tioles y superficies de oro o entre ácidos fosfónicos y superficies óxidas.


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Tióles y superficies
de oro

Varias fuerzas impulsan el ensamblaje de los alquiltioles sobre una superficie de oro. Además de las fuertes interacciones entre el azufre y el oro (~45 kcal/mol), que permiten una unión relativamente fuerte de las moléculas formadoras de película a la superficie, las interacciones hidrofóbicas entre los átomos de carbono e hidrógeno de las moléculas de alquiltiol también reducen significativamente la energía superficial total, especialmente cuando la cadena alquílica contiene al menos diez átomos de carbono.

Ofrecemos diversos materiales de tiol de alta pureza para una amplia variedad de aplicaciones de autoensamblaje, desde la litografía blanda hasta la detección química y biológica, clasificados según el tipo de grupos tiol:

  • Tióles alquílicos (terminados en -CH₃)
  • Tioles funcionalizados
  • Ditioles
  • Tioles cíclicos
  • Tioles protegidos

Ácidos fosfónicos y superficies de óxido

Ofrecemos una selección de materiales fosfatados y fosfonatados para ampliar la variedad de sustratos utilizados en la preparación de monocapas autoensambladas más allá del oro. Nuestras moléculas ácidas polares interactúan con diversas superficies de óxidos metálicos (por ejemplo, Al₂O₃, Ta₂O₅, NbO₅, ZrO₂ y TiO₂) y forman películas con un grado de orden similar al de las monocapas autoensambladas de tioles alquílicos sobre oro.

Litografía por nanoimpresión

La litografía por nanoimpresión (NIL) es una técnica para generar microestructuras y nanoestructuras en polímeros duros mediante la presión de un molde rígido que contiene un relieve superficial sobre una fina película de polímero termoplástico que, a continuación, se calienta hasta una temperatura cercana a la Tg o, más generalmente, por encima de ella. Tiene el potencial de producir nanodispositivos de forma de alto rendimiento, no requiere herramientas sofisticadas y permite la replicación a nanoescala para el almacenamiento de datos.

Ofrecemos una gama de materiales para nanoimpresión, como el polimetilmetacrilato (PMMA) y otros polímeros termoplásticos y termoendurecibles (tales como el polidimetilsiloxano [PDMS] y el poliftalaldehído), para optimizar los pasos de impresión y posterior grabado.

Litografía blanda

La litografía blanda utiliza el micromoldeado y el gofrado de elastómeros «blandos» para fabricar o replicar estructuras. En la impresión por microcontacto (mCP), se imprime una monocapa de un material a partir de un sello elastomérico fabricado con poli(dimetilsiloxano) (PDMS) tras establecer un contacto conformable entre el sello y el sustrato. Se pueden introducir fácilmente estructuras de relieve superficial submicrométricas en el PDMS mediante el curado de los polímeros contra un patrón preparado litográficamente. La ventaja de la mCP es la capacidad de modelar superficies químicamente a nivel submicrométrico. Se entinta un sello elastomérico con moléculas pequeñas (tioles o silanos) y se presiona contra un sustrato limpio (oro u oblea de silicio). En los puntos donde el sello entra en contacto con la superficie, se transfiere una monocapa de material al sustrato. A continuación, se utiliza un segundo tiol o silano para rellenar el fondo y obtener así una superficie modelada químicamente.

Ofrecemos una amplia selección de silanos, tioles y materiales de PDMS para potenciar sus aplicaciones que requieran un micropatroneado y un nanopatroneado precisos.


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