在一塊 8 英寸晶圓上,如何將上億顆只有百納米大小的納米金剛石精準(zhǔn)放進(jìn)對應(yīng)的小孔里?這項聽起來像不可能完成的任務(wù),現(xiàn)在只需要 5 分鐘就能實現(xiàn)。
近期,香港大學(xué)副教授褚智勤團隊與南方科技大學(xué)、韓國科學(xué)技術(shù)院等團隊合作,提出了一種基于靜電捕獲的方法,首次實現(xiàn)了在 8 英寸晶圓上陣列化排布單個納米金剛石,良率達(dá) 82.5%。這種方法操作簡便,單次操作僅需 5 分鐘,且與成熟的 CMOS(互補金屬氧化物半導(dǎo)體)工藝線兼容。
這項看似復(fù)雜的晶圓級集成技術(shù),用一個通俗的類比就能輕松理解:想要在 8 英寸晶圓上,精準(zhǔn)擺放上億顆“芝麻”(25×25 陣列,150 納米的納米金剛石),每顆芝麻需要精準(zhǔn)對應(yīng)放置在單獨的小孔里。
傳統(tǒng)方法要么用鑷子一顆顆夾(原子力顯微鏡),速度過慢;要么隨機把“芝麻”撒上去(自組裝),成功率低;要么使用“精密雕刻刀”(電子束光刻)做模具,成本昂貴。
新方法的巧妙之處在于,在小孔襯底底部鋪上“靜電地毯”(帶正電),側(cè)壁則貼上“靜電墻紙”(帶負(fù)電),這樣形成了“漏斗”狀的靜電場。當(dāng)?shù)谷霂ж?fù)電的納米金剛石溶液,這些芝麻被慢慢“吸”到孔洞底正中間位置。更關(guān)鍵的是,一個孔精準(zhǔn)只進(jìn)一個顆粒。
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圖丨褚智勤教授團隊(來源:受訪者)
該研究不僅展示了實驗結(jié)果,還通過系統(tǒng)的理論和實驗研究揭示了納米金剛石沉積數(shù)量主要取決于孔洞陷阱直徑的物理機制,為未來進(jìn)一步優(yōu)化和調(diào)控陣列精度提供了理論指導(dǎo)。
該技術(shù)有望推動納米金剛石量子技術(shù)在生物成像、磁場探測、量子通信等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用和普及,并向?qū)嵱没孔釉O(shè)備陣列制造邁出核心的一步。據(jù)悉,團隊已申請專利并成立初創(chuàng)公司 DiamNEX,致力于將技術(shù)落地為產(chǎn)品。
靜電梯度“漏斗”:微米級孔洞如何實現(xiàn)納米級自組裝?
傳統(tǒng)光學(xué)捕獲中依賴光場梯度力,想要將納米金剛石顆粒放置在特定位置,通常需要預(yù)先挖掘一個尺寸與之相近的孔洞。盡管電子束刻蝕(EBL)可實現(xiàn)高精度,并能夠按需刻蝕孔洞。但是這種方法成本過高,并且由于單次曝光面積過小,難以實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。
為此,研究人員嘗試了一種簡單而反常規(guī)的方法:用標(biāo)準(zhǔn)的光刻工藝制備帶有微米級圓孔的掩膜板,掩模材料采用常規(guī)的光刻膠,涂覆和去除非常方便。
這種方法不僅成本低,并且在紫外燈或大面積光源照射下,只需要使用普通的光刻膠即可實現(xiàn)大面積曝光。但問題在于,這種方法的精度僅能達(dá)到微米級,而且孔洞的面積可能是納米金剛石顆粒的數(shù)十倍。
團隊成員進(jìn)一步提出:或許可嘗試將金剛石納米顆粒放置到孔洞的中間位置。“實際上這只是一種猜想,我們一開始并沒有抱很大希望,只是隨意倒了些包括金剛石顆粒的溶液進(jìn)去。神奇的是,結(jié)果真的看到一些顆粒位于孔洞中間。”褚智勤對 DeepTech 表示。
研究團隊的第一反應(yīng)是:顆粒出現(xiàn)在正中間的位置這一現(xiàn)象過于反常,他們甚至懷疑是實驗過程中某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題。
一種常規(guī)的思路是,如果用了帶負(fù)電荷的金剛石納米顆粒,在襯底使用正電荷則能增強二者的吸附概率。但問題是,為什么顆粒出現(xiàn)的位置不是邊緣或者其他位置?這其中究竟有怎樣的機制?
于是,他們將目光聚焦在光刻膠側(cè)壁。研究人員測試后發(fā)現(xiàn),除了顆粒和襯底,側(cè)壁也帶有電荷。在電磁學(xué)領(lǐng)域,如果一個帶電顆粒被困住,通常會處于勢阱中。基于此研究人員推測,金剛石納米顆粒停留在孔洞正中間的原因可能也是類似的機制。
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(來源:Nature Communications)
通過調(diào)節(jié)側(cè)壁和襯底的電荷情況,相當(dāng)于給它設(shè)置了勢壘,從兩個維度調(diào)整形成了一種類似“漏斗”的電勢場梯度,進(jìn)而實現(xiàn)了納米金剛石顆粒的運動限制——更傾向于向電勢最低的孔底中心移動并被牢牢捕獲。研究人員基于這種假設(shè)構(gòu)建了模型,對相關(guān)機制進(jìn)行解釋并得到了驗證。
通過理論模擬研究團隊還發(fā)現(xiàn),有效捕獲區(qū)域的寬度和孔洞直徑呈線性關(guān)系:直徑 3 微米的孔洞在不同深度下的捕獲寬度,可以穩(wěn)定在 0.4 微米范圍內(nèi)且單顆粒狀態(tài)能夠穩(wěn)定持續(xù)數(shù)小時。
這一理論預(yù)測與實驗結(jié)果高度一致,即改變孔洞深度對單顆粒捕獲影響不大,而隨著孔洞直徑增加,捕獲顆粒數(shù)量則呈遞增趨勢。
為每顆納米金剛石賦“身份”:實現(xiàn)晶圓級單顆粒精準(zhǔn)陣列
建立理論基礎(chǔ)后,研究團隊再回過頭來將實驗進(jìn)一步優(yōu)化,并對技術(shù)的可重復(fù)性和規(guī)模化潛力進(jìn)行了實驗驗證。他們對 25×25 陣列進(jìn)行了五次獨立重復(fù)實驗,不僅結(jié)果高度吻合,統(tǒng)計分析也表明,絕大多數(shù)被捕獲的納米金剛石集中在距離孔洞中心 500 納米范圍內(nèi)。
去除模板后,在 25×25 陣列點位中,82.5% 的點位含有單顆納米金剛石,相較于現(xiàn)有的其他方法,單顆粒產(chǎn)率結(jié)合 8 英寸晶圓的加工面積具有顯著優(yōu)勢。
該方法不僅適用于納米金剛石,研究人員還在硅波導(dǎo)、氮化鎵微柱、金質(zhì)天線三種異質(zhì)平臺成功集成,驗證了技術(shù)的普適性。從理論來看,該技術(shù)有望擴展至 12 英寸商用硅晶圓。
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圖丨靜電捕獲法具有高度可重復(fù)性(來源:Nature Communications)
與常規(guī)的納米顆粒,比如硅球或聚合物小球具有均一性質(zhì)不同,每個金剛石納米顆粒表面化學(xué)形貌都有細(xì)微差別。此前,領(lǐng)域內(nèi)并沒有通用性和統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),這會導(dǎo)致不同實驗室中納米金剛石顆粒的分布不盡相同。
褚智勤表示:“我們的研究對每個納米金剛石顆粒進(jìn)行了明確的標(biāo)注,為它們裝上了‘身份證’,相當(dāng)于將金剛石納米顆粒從完全無序的石器時代,躍遷到有通用標(biāo)準(zhǔn)、有秩序的工業(yè)時代。與此同時,這種標(biāo)準(zhǔn)化也為后續(xù)集成到芯片級量子探測系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。”
相關(guān)論文以《基于靜電捕獲技術(shù)的單顆納米金剛石晶圓級集成》(Wafer-scale integration of single nanodiamonds via electrostatic-trapping)為題發(fā)表在 Nature Communications[1]。香港大學(xué)博士后景紀(jì)祥和博士生王奕程是論文共同第一作者,褚智勤教授擔(dān)任通訊作者。
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圖丨相關(guān)論文(來源:Nature Communications)
量子探測系統(tǒng)是一種復(fù)雜的桌面系統(tǒng),就像是在一個房間中的各種各樣的光學(xué)器件、激光器和光纖,其面臨可擴展性和魯棒性差的挑戰(zhàn)。該技術(shù)提供了一種新的解決方案:通過在襯底上周期性排列金剛石量子色心,有望極大提升基于金剛石色心的量子計算的可擴展性。
金剛石納米顆粒是典型的納米尺度量子探測器。目前,量子探測器正朝著片上集成方向發(fā)展,并且硅光子學(xué)兼容 CMOS 工藝已經(jīng)較成熟。
“我們期待最終能夠在片上系統(tǒng)上實現(xiàn)量子探測,將原本桌面的復(fù)雜光學(xué)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾酒壍男⌒突孔犹綔y,那將是巨大的飛躍。”褚智勤指出,未來芯片級量子探測系統(tǒng)有望集成至便攜設(shè)備(例如手機),實現(xiàn)血糖、微量物質(zhì)等高靈敏度檢測。
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(來源:Nature Communications)
這項研究解決了納米金剛石顆粒規(guī)模化排布的問題。現(xiàn)階段,研究團隊正致力于將金剛石納米顆粒引入到硅光子學(xué)平臺,希望通過工藝的調(diào)整和優(yōu)化,在不影響三維襯底的前提下,將這些顆粒放到集成光路的特定位置(節(jié)點),目前已實現(xiàn)初步結(jié)果。
在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面,研究團隊認(rèn)為,目前該技術(shù)在短期內(nèi)可轉(zhuǎn)化成簡單形態(tài)的產(chǎn)品,并計劃讓科研用戶和相關(guān)企業(yè)進(jìn)行測試,再將初代產(chǎn)品迭代,逐步發(fā)展為成熟的產(chǎn)品形態(tài)。未來,研究人員將繼續(xù)探索如何調(diào)控每個納米金剛石的品質(zhì),包括其色心數(shù)目、位置、品質(zhì)等,希望推動這一技術(shù)早日實現(xiàn)應(yīng)用落地。
1.https://doi.org/10.1038/s41467-026-69590-y
2.https://www.diamnex.com/
排版:胡莉花
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