В России создали уникальный литограф: зачем он нужен

Ученые Московского физико-технического института разработали уникальный отечественный литограф, способный создавать микроскопические структуры размером всего около 150 нанометров с разрешением 350 нанометров. Это устройство работает с использованием ультракоротких лазерных импульсов видимой области спектра и позволяет формировать элементы из биосовместимых фотополимеров. Информация о нем опубликована на сайте учебного заведения.

Новый аппарат отличается доступной ценой по сравнению с зарубежными аналогами. По словам разработчиков, другого такого прибора в России нет. Его применение перспективно для производства компонентов фотонных интегральных микросхем, тканевых каркасов и разработки прототипов микроэлектроники.

Для печати трехмерных структур применяются специально разработанные оптически прозрачные биосовместимые фотополимеры, синтезированные совместно с Нижегородским институтом металлоорганической химии имени Г. А. Разуваева РАН. Литограф также функционирует в режиме 3D-принтера, позволяя получать крошечные изделия, невидимые человеческому глазу. Такие уникальные характеристики расширяют перспективы применения прибора в биологии и фотонике.

Российский литограф открывает путь к созданию различных типов микроструктурных изделий. Например, возможно производить миниатюрные механические конструкции для изучения влияния микроструктурирования на свойства материалов, искусственные матрицы для симуляции процесса регенерации тканей, а также мембраны с заранее заданной структурой микропор для детального наблюдения миграционных процессов клеток в сложных системах.

«Сейчас на российском рынке приборов нет отечественных конкурентов в этой области, и проект способствует импортозамещению, т. к. на рынке доминируют в основном немецкие приборы», — комментирует главный конструктор проекта — руководитель конструкторского бюро оптической литографии Данила Колымагин.

Особенное значение имеет вклад аппарата в развитие оптоэлектроники. Новый инструмент даст возможность соединять компоненты фотонных интегральных схем с помощью полимера, выполняющего роль волоконно-оптических соединений, что станет своеобразным аналогом пайки электронных деталей на традиционных печатных платах и откроет принципиально новые пути развития фотоники.

Ранее компания eufyMake создала первый персональный УФ-принтер для печати на любой поверхности.