RU2547059C1 - Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера - Google Patents

Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера Download PDF

Info

Publication number
RU2547059C1
RU2547059C1 RU2013154679/02A RU2013154679A RU2547059C1 RU 2547059 C1 RU2547059 C1 RU 2547059C1 RU 2013154679/02 A RU2013154679/02 A RU 2013154679/02A RU 2013154679 A RU2013154679 A RU 2013154679A RU 2547059 C1 RU2547059 C1 RU 2547059C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymer
metal
plasma
coating
nanostructured
Prior art date
Application number
RU2013154679/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Витальевич Мозгрин
Георгий Владимирович Ходаченко
Татьяна Владимировна Степанова
Галина Викторовна Попова
Михаил Артаваздович Ванцян
Михаил Федорович Бобров
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2013154679/02A priority Critical patent/RU2547059C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547059C1 publication Critical patent/RU2547059C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области биомедицины, в частности к способу получения гибридных металлополимеров (софт-полимеры), которые могут быть использованы в качестве экологически безопасных биомиметических полимеров с управляемыми процессами физиологической электропроводности, а также для создания наноразмерных устройств биомолекулярной электроники. Образец из полимерного материала помещают в вакуумную камеру с магнетронным разрядным устройством. Подают в устройство аргон и производят генерацию аргоно-металлической плазмы. Осуществляют активацию поверхности полимера и осаждение на нее наноструктурированного металлического покрытия. В качестве полимерного материала используют биодеградируемый материал, представляющий собой полиаминокислоту, ковалентно связанную с циклофосфазеном. Осаждение покрытия производят в плазме импульсного магнетронного разряда с напряжением горения 400-700 В, током 1-10 А, длительностью импульса 1-20 мс и количеством импульсов 1-100. Реализация способа позволит создать экологически чистую технологию получения биомиметических гибридных наноструктурированных металлополимеров с управляемой структурой металлопокрытия и управляемыми процессами физиологической электропроводности. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к области биомедицины, в частности к созданию гибридных металлополимеров (софт-полимеры), которые могут быть использованы в качестве экологически безопасных биомиметических полимеров с управляемыми процессами физиологической электропроводности, а также для создания наноразмерных устройств биомолекулярной электроники.
Известен способ металлизации полимера [1] путем введения в полимерную основу интерметаллического компаунда на основе сурьмы и одного из металлов (Fe, Co, Ni, Cu…) или металлизации поверхности полимера путем вдавливания в нее пленки - ламината из такого же интерметаллического компаунда. Используемые полимеры - АБС-пластики не являются биосовместимыми, биодеградируемыми, софт-полимерами, в том числе аналогами биополимеров. К недостаткам метода следует отнести его сложность, низкую технологичность, экологическую опасность. Авторы предлагают использовать разработанный способ создания металлополимеров для различных задач электротехники и электроники.
Известен также способ создания полимерных металлизированных мембран [2]. Сначала создается тонкая полимерная пленка из поливинилиден хлорида различными способами из растворов, эмульсий или путем мелкодисперсного распыления. На полимерную пленку наносится слой металла вакуумно-термическим испарением. Используемый для металлизации способ вакуумно-термического испарения приводит к значительному нагреву полимера (до 90°C), кроме этого отсутствие плазменной составляющей не позволяет эффективно проводить активацию поверхности полимера ионами и излучением плазмы в процессе нанесения металлического покрытия. Применяемый полимер не является биодеградируемым и биосовместимым. Данный способ содержит сложный трудоемкий процесс получения полимерной основы, причем используемый полимер не является биодеградируемым и экологически безопасным.
Наиболее близким по технической сущности является способ получения полимерного нанокомпозиционного материала [3]. Способ заключается в осаждении наночастиц нитридов, оксидов или карбидов металлов на поверхность полимерных гранул из полиэтилена. Наночастицы получают путем взаимодействия расплавленных капель металла с реакционным газом в вакуумной камере. Капли генерируются в импульсном дуговом разряде с твердым электродом за счет его эрозии в катодных пятнах. Осаждение наночастиц осуществляют на поверхность полимерных частиц порошка, который равномерно перемешивается в барабане, вращающемся в вертикальной плоскости внутри вакуумной камеры. Из полученного порошка путем прессования изготавливают металлизованный полимер, содержащий наночастицы оксидов, нитридов или карбидов титана.
К недостаткам данного способа можно отнести высокую сложность технологического процесса, в частности подбор импульсно-частотного режима дугового разряда для получения наноразмерных капель. Кроме этого взаимодействие горячих наночастиц с поверхностью полимера неизбежно приводит к локальной ее деструкции и вплавлению частиц в структуру полимера. Используемый в технологии сверхвысокомолекулярный полиэтилен СВМПЭ не является биосовместимым и биодеградируемым.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является создание экологически чистого способа получения биомиметических гибридных наноструктурированных металлополимеров - аналогов биополимеров, с управляемой структурой металлопокрытия и управляемыми процессами физиологической электропроводности для использования в медицине и биомолекулярной электронике в качестве аналога клеточной мембраны.
Технический результат достигается тем, что способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера заключается в том, что образец из полимерного материала помещают в вакуумную камеру с разрядным устройством, подают в него аргон, производят генерацию аргоно-металлической плазмы с последующей активацией поверхности полимера и осаждением на нее наноструктурированного металлического покрытия из плазмы, при этом в качестве полимерного материала используют ультратонкую пленку из биодеградируемого материала, представляющего собой полиаминокислоту, ковалентно связанную с циклофосфазеном, а осаждение наноразмерного металлического покрытия производят в плазме импульсного магнетронного разряда с напряжением горения 400-700 В, током 1-10 А, длительностью импульса 1-20 мс и количеством импульсов 1-100. Образующаяся плазма состоит из атомов и ионов аргона и металла катода разряда. При взаимодействии импульсной плазмы с поверхностью полимера происходит ее активация излучением и ионами плазмы и осаждение металлического наноразмерного покрытия. Количество импульсов тока разряда 1-100. Режимы разряда в процессе облучения выбираются таким образом, чтобы температура полимера в процессе обработки не превышала 40°C. При напряжении разряда меньше 400 В снижается эффективность распыления катода. При напряжении больше 700 В разряд становится неустойчивым. При токе разряда больше 10 А ионный поток из плазмы приводит к деструктуризации поверхности полимера. При токах меньше 1 А процесс облучения становится неэффективным. При длительности импульса тока разряда меньше 1 мс не происходит равновесного насыщения плазмы разряда металлом. При превышении длительности импульса свыше 20 мс возникает опасность перегрева полимерного образца. В разных режимах обработки полимера плазмой на его поверхности создают металлическую пленку толщиной 30-50 нм, состоящую из металлочастиц с характерными размерами 5-50 нм. При толщине пленки меньше 30 нм возникает островковое покрытие, в котором отсутствует электропроводность. При толщине покрытия свыше 50 нм происходит формирование однородной пленки без образования наноразмерных частиц. При размерах металлочастиц меньше 5 нм покрытие по свойствам и структуре не отличается от однородного аморфного металлопокрытия. При размерах металлочастиц свыше 50 нм наблюдается островковое покрытие, в котором отсутствует электропроводность. В зависимости от толщины покрытия и размера металлочастиц полученные металлополимеры обладают различной физиологической электропроводностью.
Сущность изобретения поясняется примером.
В качестве образца был взят биодеградируемый материал в виде ультратонкой пленки, представляющий собой полиаминокислоту, ковалентно связанную с циклофосфазеном, с общей молекулярной массой 14000 [4]. На Фиг.1 показано ACM-изображение поверхности исходного полимерного образца в масштабе 5×5 мкм. Исследование поверхности образца показало, что она имеет зернистую структуру со средним размером зерен 100-200 нм.
Данный способ реализован с помощью устройства, схема которого представлена на Фиг.2. Полимерный образец помещался в вакуумную камеру 1, которая откачивалась безмаслянным высоковакуумным насосом до давления 10-6-10-5 Торр. Генерация импульсной плазмы производилась с помощью магнетронного разрядного устройства, состоявшего из катодной пластины 2 и магнитной системы 3, после напуска в камеру аргона до давления 6-8×10-3 Торр. Подложкодержатель с полимерным образцом 4 располагался напротив катодной пластины на расстоянии, обеспечивающем равномерный поток ионов из плазмы по всей площади образца. Ионы и атомы металла поставлялись из катодной пластины за счет ее распыления импульсным магнетронным разрядом. В качестве металлов для создания покрытия были выбраны медь (Cu) и вольфрам (W), значительно отличающиеся электропроводностью и способностью к образованию наноразмерных металлочастиц. Режимы разряда, в которых наносились покрытия из меди и вольфрама, приведены в Таблице 1. Образцы с нанесенным медным покрытием обозначены BPCu, а с вольфрамовым - BPW. Напряжение разряда в случае нанесения медного покрытия составляло 600 В при токе 9 А, а при нанесении вольфрамового покрытия - 550 В, 10 А соответственно. Количество импульсов тока разряда в случае нанесения медного покрытия изменялось от 5 до 100, а для вольфрамового покрытия - от 5 до 50.
В этой же Таблице 1 приведены результаты исследований полученных металлополимеров. Методами ACM были получены изображения поверхности полимеров после металлизации. На Фиг.3 приведены ACM-изображения поверхностей образцов после нанесения: медных покрытий BPCu-1 - Фиг.3а, BPCu-4 - Фиг.3б и вольфрамового покрытия BPW-2 - Фиг.3в.
При напылении меди микроструктура поверхности значительно изменяется в зависимости от дозы облучения (количества импульсов в разряде). При небольшом количестве импульсов слой меди формируется в виде доменов сложной извилистой формы с характерным размером в несколько микрон (Фиг.3а). С увеличением количества импульсов (толщины покрытия) структура измельчается и при дозе более 50 импульсов имеет упорядоченную зернистую структуру с характерным размером зерна менее 1 мкм (Фиг.3б). При нанесении покрытия из вольфрама структура поверхности слабо зависит от количества импульсов разряда и практически повторяет структуру поверхности исходного образца полимера с сохранением размерности зерен ~200 нм (Фиг.3в). Для определения наноструктурности поверхности металлополимеров были применены методы малоуглового рентгеновского рассеяния. Для медных покрытий были обнаружены ярко выраженные фракции сферических металлочастиц. При количестве импульсов облучения 5 и 20 были получены 2 характерные фракции наночастиц, размеры частиц и процентное соотношение между фракциями приведены в Таблице 1. При облучении пятидесятью и более импульсами в структуре присутствовала только одна фракция металлочастиц, причем их размер уменьшался с увеличением количества импульсов и при 100 импульсах поверхность меди состояла из сферических металлочастиц со средним размером 10 нм. Исследование покрытия из вольфрама показало, что независимо от толщины при любом количестве импульсов происходит формирование гладкой однородной пленки без образования наноразмерных металлочастиц. Особенностью данного способа является то, что температура полимера в процессе плазменной обработки не превышает 40°C, что позволяет применять ее к софт-полимерам.
Физиологическая электропроводность металлополимеров измерялась с использованием комплекса функциональной диагностики Медискрин. Было обнаружено, что, несмотря на значительную разницу в удельной проводимости W и Cu, вольфрамовые металлополимеры при дозе облучения 20 импульсов обладают большей электропроводностью, чем медные, из-за отсутствия наноструктурированности поверхностного слоя.
Реализация вышеописанного способа позволит создать экологически чистую технологию получения биомиметических гибридных наноструктурированных металлополимеров с управляемой структурой металлопокрытия и управляемыми процессами физиологической электропроводности. Созданные металлополимеры могут быть использованы в различных областях медицины и в биомолекулярной электронике для изучения функционирования нейросетей, как моделирование клеточной мембраны для нейроратикулярной, лимбической и гипоталамических структур, а также для трансдермального и акупунктурного применения, в конструировании искусственных органов - составных мышечных и кожных тканей, как элементов хемо- и биочипов.
Источники информации
1. Патент US №4795660, МПК B05D 5/12, H01B 1/02, C23C 14/00 / Metallized polimer composition, processes for their preparation and their uses. [Текст] / В. Coorey, P. Hope, J. Vleggaar, K. Heele, A. Roos, заявитель и патентообладатель Akzo N.V. - №861231; заявл. 08.05.1986, опубл. 03.01.1989.
2. Патент №2012175621 WO US Международное патентное общество, МПК B32B 29/06, B65D 65/42, C23C 14/02, D21H 19/08 / Method for producing coated vacuum metallized substrates with high vapour and oxygen barrier properties. [Текст] / Vanden Ecker Jacky, Van Emmerick Paul, заявитель и патентообладатель Ar Metallizing NV, Vanden Ecker Jacky, Van Emmerick Paul - № WO 2012EP61990; заявл. 21.06.2012, опубл. 27.12.2012.
3. Патент RU №2477763, МПК51 C23C 4/10, B22F 1/02, B82B 3/00 / Способ получения полимерного нанокомпозитного материала. [Текст] / И.В. Карпов, А.В. Ушаков, А.А. Лепешев, Л.Ю. Федоров, А.В. Маркушев, заявитель и патентообладатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». - №2012101031/02; заявл. 11.01.2012, опубл. 20.03.2013.
4. Синтез функциональных полиаминокислот на циклофосфазеновых темплатах. [Текст] / Г.В. Попова [и др.] // Высокомолек. соед., сер. А. - 2006 - V.45, №8. - С.1514-1518.
Таблица 1
Образец Напряжение разряда, В Ток разряда, А Кол-во импульсов, шт. Кол-во фракций наночастиц, шт. Размер наночастиц, нм / Доля фракции частиц, % Физиологическая электропроводность, мкА
BPCu-1 600 9 5 2 3/67; 12/33 <0,1
BPCu-2 600 9 20 2 23/90; 4/10 3,4
BPCu-3 600 9 50 1 18/100 5,3
BPCu-4 600 9 100 1 10/100 7,0
BPW-1 550 10 5 1* - <0,1
BPW-2 550 10 20 1* - 4,2
BPW-3 550 10 50 1* - 5,1
* - сплошное покрытие без наноразмерных металлочастиц

Claims (1)

  1. Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера, включающий размещение образца из полимерного материала в вакуумной камере с разрядным устройством, подачу в него аргона, генерацию аргоно- металлической плазмы, последующую активацию поверхности полимера и осаждение на нее наноструктурированного металлического покрытия из плазмы, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала используют ультратонкую пленку из биодеградируемого материала , представляющего собой полиаминокислоту, ковалентно связанную с циклофосфазеном, а в качестве устройства для генерации плазмы используют магнетронное разрядное устройство, при этом осаждение наноструктурированного металлического покрытия производят в плазме импульсного магнетронного разряда с напряжением горения 400-700 В, током 1-10 А, длительностью импульса 1-20 мс и количеством импульсов 1-100.
RU2013154679/02A 2013-12-10 2013-12-10 Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера RU2547059C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154679/02A RU2547059C1 (ru) 2013-12-10 2013-12-10 Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013154679/02A RU2547059C1 (ru) 2013-12-10 2013-12-10 Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2547059C1 true RU2547059C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013154679/02A RU2547059C1 (ru) 2013-12-10 2013-12-10 Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547059C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606750C2 (ru) * 2015-04-30 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нанокомпозитные трековые мембраны" Способ ионно-плазменного напыления металла катода на полимерную пленку и устройство для его осуществления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552676A3 (ru) * 1988-06-08 1994-06-30 Станишевский Андрей Владимирович Способ металлизации поверхности полимерных материалов в вакууме
RU2192500C2 (ru) * 2000-01-31 2002-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ТЕХНОВАК" Способ ионноплазменного нанесения покрытий на изделия из полимерных материалов
WO2011061473A1 (en) * 2009-11-09 2011-05-26 Robert Julian Simmons Biodegradable barrier packging material for foods etc
RU2448197C1 (ru) * 2011-04-05 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ нанесения прозрачного электропроводящего покрытия
US20130022756A1 (en) * 2011-07-20 2013-01-24 Brian Howard Augustine Adhesion of metal thin films to polymeric substratres
RU2477763C1 (ru) * 2012-01-11 2013-03-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ получения полимерного нанокомпозиционного материала
US20130081770A1 (en) * 2011-09-29 2013-04-04 Chun-Teng Huang Method for manufacturing eco-friendly inorganic paper

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1552676A3 (ru) * 1988-06-08 1994-06-30 Станишевский Андрей Владимирович Способ металлизации поверхности полимерных материалов в вакууме
RU2192500C2 (ru) * 2000-01-31 2002-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ТЕХНОВАК" Способ ионноплазменного нанесения покрытий на изделия из полимерных материалов
WO2011061473A1 (en) * 2009-11-09 2011-05-26 Robert Julian Simmons Biodegradable barrier packging material for foods etc
RU2448197C1 (ru) * 2011-04-05 2012-04-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ нанесения прозрачного электропроводящего покрытия
US20130022756A1 (en) * 2011-07-20 2013-01-24 Brian Howard Augustine Adhesion of metal thin films to polymeric substratres
US20130081770A1 (en) * 2011-09-29 2013-04-04 Chun-Teng Huang Method for manufacturing eco-friendly inorganic paper
RU2477763C1 (ru) * 2012-01-11 2013-03-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) Способ получения полимерного нанокомпозиционного материала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2606750C2 (ru) * 2015-04-30 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Нанокомпозитные трековые мембраны" Способ ионно-плазменного напыления металла катода на полимерную пленку и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7250195B1 (en) Molecular plasma deposition of colloidal materials
Khandelwal et al. Characterization of hydroxyapatite coating by pulse laser deposition technique on stainless steel 316 L by varying laser energy
Stancu et al. Plasma functionalization of carbon nanowalls and its effect on attachment of fibroblast-like cells
Shelemin et al. Preparation of biomimetic nano-structured films with multi-scale roughness
Nazarpour Introduction: What are Coatings?
Suganya et al. Study on structural, morphological and thermal properties of surface modified polyvinylchloride (PVC) film under air, argon and oxygen discharge plasma
Pandiyaraj et al. Effect of cold atmospheric pressure plasma gas composition on the surface and cyto-compatible properties of low density polyethylene (LDPE) films
Nikiforov et al. Plasma technology in antimicrobial surface engineering
Demaude et al. Atmospheric pressure plasma deposition of hydrophilic/phobic patterns and thin film laminates on any surface
Winkler et al. Morphological changes of gold nanoparticles due to adsorption onto silicon substrate and oxygen plasma treatment
RU2547059C1 (ru) Способ получения гибридного наноструктурированного металлополимера
Boddula et al. Polymers Coatings: Technology and Applications
JP5541763B2 (ja) 基材粒子にナノ粒子を付着させる方法
Takaoka et al. Surface irradiation and materials processing using polyatomic cluster ion beams
Michlíček et al. Molecular dynamics simulation of amine groups formation during plasma processing of polystyrene surfaces
RU2371379C1 (ru) Способ нанесения нанопокрытий и устройство для его осуществления
Csarnovics et al. Preliminary studies of creation of gold nanoparticles on titanium surface towards biomedical applications
Seong et al. Effects of ion bombardment with reactive gas environment on adhesion of Au films to Parylene C film
US20170327939A1 (en) Deposition method, deposition apparatus, and structure
Vasiliev et al. Beam plasmas: materials production
Fricke et al. Comparison of nonthermal plasma processes on the surface properties of polystyrene and their impact on cell growth
US20080138374A1 (en) Molecular Plasma Deposition of Bioactive Small Molecules
Tatoulian et al. Deposition of poly (acrylic acid) films by electrohydrodynamic atomization in postdischarge at atmospheric pressure in air
Voznesenskaya et al. Deposition of carbon coatings by PVD-methods on polyurethane
JP2009528155A (ja) コロイド状材料の分子プラズマ蒸着

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201211