Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden

Es wird ein Verfahren zur lokalisierten elektrochemischen Abscheidung metallischer Strukturen aus Kapillarsonden vorgestellt. Der experimentelle Aufbau, die Herstellung der Sonden, das Arbeiten im Nahfeld der Probe (Scherkraft-Abstandsdetektion)sowie die verschiedenen Beschaltungmöglichkeiten...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Müller, Anne-Dorothea
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
Format: Doctoral Thesis
Language:deu
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2002
Subjects:
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/topfile.html
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP1.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP2.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3A.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3B.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP4.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5A.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5B.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP6.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/da1.zip
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/20020010.txt
id ndltd-DRESDEN-oai-qucosa.de-bsz-ch1-200200103
record_format oai_dc
collection NDLTD
language deu
format Doctoral Thesis
sources NDLTD
topic Raster-Ionenleitfähigkeits-Mikroskopie
Mikrostrukturierung
Nanostrukturierung
Schaltungssimulation
Kapillarsonden
Scherkraft-Abstandsdetektion
poröses Aluminiumoxid
ddc:540
Mikroskopie
Elektrochemie
Simulation
Fokussierung
Glaskapillarsäule
Elektronische Schaltung / Berechnung
SPICE <Programm>
Nanostrukturiertes Material
Mikrostruktur
Rastersondenmikroskopie
Optische Nahfeldmikroskopie
Nanostruktur
spellingShingle Raster-Ionenleitfähigkeits-Mikroskopie
Mikrostrukturierung
Nanostrukturierung
Schaltungssimulation
Kapillarsonden
Scherkraft-Abstandsdetektion
poröses Aluminiumoxid
ddc:540
Mikroskopie
Elektrochemie
Simulation
Fokussierung
Glaskapillarsäule
Elektronische Schaltung / Berechnung
SPICE <Programm>
Nanostrukturiertes Material
Mikrostruktur
Rastersondenmikroskopie
Optische Nahfeldmikroskopie
Nanostruktur
Müller, Anne-Dorothea
Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
description Es wird ein Verfahren zur lokalisierten elektrochemischen Abscheidung metallischer Strukturen aus Kapillarsonden vorgestellt. Der experimentelle Aufbau, die Herstellung der Sonden, das Arbeiten im Nahfeld der Probe (Scherkraft-Abstandsdetektion)sowie die verschiedenen Beschaltungmöglichkeiten der elektrochemischen Zelle werden ausführlich beschrieben. Ergänzend zu den experimentellen Arbeiten werden einerseits numerische Simulationen gezeigt, die zur Veranschaulichung der Potentialverteilung in der Apexregion dienen und qualitativ beschreiben, wie sich das Schichtdickenprofil der abgeschiedenen Strukturen mit den einstellbaren Parametern (Elektrodenpotentiale, Spitze-Probe-Abstand) variieren läßt. Andererseits werden die verschiedenen Beschaltungsmöglichkeiten der Zelle anhand von Schaltungssimulationen verglichen und so die Wahl des günstigsten Arbeitspunktes für die in den Experimenten verwendete (bi)-potentiostatische Abscheidung diskutiert. Mit dieser Anordnung wurden lokalisiert Cluster in einer porösen Aluminiumoxidmembran deponiert und anschließend abgebildet. In weiteren Strukturierungsversuchen wurden Kupfer bzw. Gold lokalisiert elektrochemisch auf ITO abgeschieden, wobei das Schichtwachstum simultan optisch in Transmission beobachtet wurde. Es werden u.a. Strukturen erzeugt, deren laterale Abmessungen kleiner als der Kapillardurchmesser sind (Fokussierung, max. Verhältnis 8:1). Die derzeit kleinsten elektrochemisch erzeugbaren Strukturen haben eine laterale Ausdehnung von ca. 5 Mikrometern. === A method for the localized electrochemical deposition of metal structures using capillary tips is presented. The experimental set-up, the tip preparation, the distance detection in near-field operation (shear-force detection), as well as the different types of circuiting of the electrochemical cell are described in detail. In addition to the experimental work, numerical simulations for the qualitative visualization of the potential distribution around the apex region show, how the films thickness profile can be adjusted with the variable parameters (electrode voltages, tip-sample distance). Circuit simulations of the electrochemical cell allow to pre-estimate the optimum working conditions for the used (bi)-potentiostatic electrode set-up. With this method, clusters have been deposited in a thin film of porous alumin oxide and imaged in shear-force mode. Gold and copper structures have been deposited on ITO, while the film growth was observed optically. The lateral dimension of the deposited structures can be smaller than the inner diameter of the capillaries (maximum focus: 8:1). The smallest structures produced in this work have lateral dimensions of 5 micrometers.
author2 TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
author_facet TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
Müller, Anne-Dorothea
author Müller, Anne-Dorothea
author_sort Müller, Anne-Dorothea
title Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
title_short Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
title_full Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
title_fullStr Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
title_full_unstemmed Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden
title_sort elektrochemische metallabscheidung mit kapillarsonden
publisher Universitätsbibliothek Chemnitz
publishDate 2002
url http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/topfile.html
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP1.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP2.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3A.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3B.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP4.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5A.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5B.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP6.PS
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/da1.zip
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/20020010.txt
work_keys_str_mv AT mullerannedorothea elektrochemischemetallabscheidungmitkapillarsonden
_version_ 1716471850379247616
spelling ndltd-DRESDEN-oai-qucosa.de-bsz-ch1-2002001032013-01-07T19:55:22Z Elektrochemische Metallabscheidung mit Kapillarsonden Müller, Anne-Dorothea Raster-Ionenleitfähigkeits-Mikroskopie Mikrostrukturierung Nanostrukturierung Schaltungssimulation Kapillarsonden Scherkraft-Abstandsdetektion poröses Aluminiumoxid ddc:540 Mikroskopie Elektrochemie Simulation Fokussierung Glaskapillarsäule Elektronische Schaltung / Berechnung SPICE <Programm> Nanostrukturiertes Material Mikrostruktur Rastersondenmikroskopie Optische Nahfeldmikroskopie Nanostruktur Es wird ein Verfahren zur lokalisierten elektrochemischen Abscheidung metallischer Strukturen aus Kapillarsonden vorgestellt. Der experimentelle Aufbau, die Herstellung der Sonden, das Arbeiten im Nahfeld der Probe (Scherkraft-Abstandsdetektion)sowie die verschiedenen Beschaltungmöglichkeiten der elektrochemischen Zelle werden ausführlich beschrieben. Ergänzend zu den experimentellen Arbeiten werden einerseits numerische Simulationen gezeigt, die zur Veranschaulichung der Potentialverteilung in der Apexregion dienen und qualitativ beschreiben, wie sich das Schichtdickenprofil der abgeschiedenen Strukturen mit den einstellbaren Parametern (Elektrodenpotentiale, Spitze-Probe-Abstand) variieren läßt. Andererseits werden die verschiedenen Beschaltungsmöglichkeiten der Zelle anhand von Schaltungssimulationen verglichen und so die Wahl des günstigsten Arbeitspunktes für die in den Experimenten verwendete (bi)-potentiostatische Abscheidung diskutiert. Mit dieser Anordnung wurden lokalisiert Cluster in einer porösen Aluminiumoxidmembran deponiert und anschließend abgebildet. In weiteren Strukturierungsversuchen wurden Kupfer bzw. Gold lokalisiert elektrochemisch auf ITO abgeschieden, wobei das Schichtwachstum simultan optisch in Transmission beobachtet wurde. Es werden u.a. Strukturen erzeugt, deren laterale Abmessungen kleiner als der Kapillardurchmesser sind (Fokussierung, max. Verhältnis 8:1). Die derzeit kleinsten elektrochemisch erzeugbaren Strukturen haben eine laterale Ausdehnung von ca. 5 Mikrometern. A method for the localized electrochemical deposition of metal structures using capillary tips is presented. The experimental set-up, the tip preparation, the distance detection in near-field operation (shear-force detection), as well as the different types of circuiting of the electrochemical cell are described in detail. In addition to the experimental work, numerical simulations for the qualitative visualization of the potential distribution around the apex region show, how the films thickness profile can be adjusted with the variable parameters (electrode voltages, tip-sample distance). Circuit simulations of the electrochemical cell allow to pre-estimate the optimum working conditions for the used (bi)-potentiostatic electrode set-up. With this method, clusters have been deposited in a thin film of porous alumin oxide and imaged in shear-force mode. Gold and copper structures have been deposited on ITO, while the film growth was observed optically. The lateral dimension of the deposited structures can be smaller than the inner diameter of the capillaries (maximum focus: 8:1). The smallest structures produced in this work have lateral dimensions of 5 micrometers. Universitätsbibliothek Chemnitz TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften 2002-02-21 doc-type:doctoralThesis text/html text/plain text/plain text/plain text/plain text/plain text/plain text/plain text/plain application/zip text/plain application/zip http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103 urn:nbn:de:bsz:ch1-200200103 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/topfile.html http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP1.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP2.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3A.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP3B.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP4.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5A.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP5B.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/KAP6.PS http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/data/da1.zip http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4477/20020010.txt deu