具有液体或者固体物质的多孔涂层制造技术

技术编号:673022 阅读:208 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种制造在微米或者纳米尺寸的范围内具有结构的多孔涂层的方法,特征在于下面的步骤:提供具有表面的支承物,在所述表面上沉积一个临时颗粒的单层,以所述涂层厚度小于颗粒直径的方式在所述临时颗粒上沉积涂层,去除所述临时颗粒从而获得多孔涂层,所述涂层的孔对应之前由临时颗粒占据的空间并且至少一部分孔是与外部环境连通,进行涂层固定步骤,特征在于其还包括一填充步骤,其中所述孔至少部分被填充有液体或固体物质。本发明专利技术还涉及可以通过该方法获得的涂层和物体。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及在微米和纳米尺寸的范围内具有可控制的结构的多孔涂层。特 别是,但是并非排它地,涉及制造该表面的方法以及根据该方法所获得的物质。
技术介绍
釆用各种技术实现利用胶粒来制备多孔涂层。可将其分为激光技术[Hual, Lil],典型的胶质、或者纳米球、平版印刷术[Kol, Jia3, Den2, Rybl],软平 版印刷术[Cho2],三维颗粒模板沉积和渗透技术[Jial, Par, Sch, Hyol, Bar] 或者单步沉积技术[Kanl, Xul]。方括号之间的参考文献复制如下[Jial] R Jiang, Surface-templated nanostructured films with two-dimensional ordered arrays of voids, Ange. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 5625-5628.[Hua] S.M. Huang, M.H. Hong, B.S. Luk,yanchuk, Y.W. Zheng, W.D.Song, Y.R Lu, T.C. Chong, Pulsed laser-assisted surface structuring with optical near-field enhanced effects, J. Appl. Phys. 2002, 92(5), 2495-2500.[Ko] H.-Y. Ko, H.-W. Lee, J, Moon, Fabrication of colloidal self-assembled monolayers (SAM) using monodisperse silica and its use as a lithographic mask, Thin Solid Films 2004, 447-448, 638-644.[Sch] R.C. Schroden, M. Al-Daous, C.F. Blanford, A. Stein, Optical properties of inverse opal photonic crystals, Chem. Mater. 2002, 12, 3305-3315.[Jia2] R Jiang, M.J. McFarland, Wafer-scale periodic nanohole arrays templated from two-dimensional nonclose-packed colloidal crystals, J. Am. Chem. Soc. 2004, 127,3710-3711.[Kan] M. Kanungo, M.M. Collinson, Fabrication of two-dimensionally ordered macroporous silica materials with controllable dimensions, Chem. Comm. 2004, 548-549,[Li] L.P. Li, Y.F. Lu, D.W. Doerr, D.R. Alexander, J. Shi, J.C. Li, Fabrication of hemispherical cavity arrays on silicon substrates using laser-assisted nanoimprinting of self-assembled particles, Nanotechnology 2004, 15, 333-336.[Par] K.-H. Park, I.-K. Sung, D.-R Kim, A facile route to prepare high surface area mesoporous SiC from SiO^ sphere templates, J. Mater. Chem. 2004, 14 3436-3439,[Bri] E.R Briggs, A.R. Walpole, P.R. Wilshaw, M. Karlsson, E Palsgard, Formation of highly adherent nano-porous alumina on Ti-based substrates: a novel bone implant coating, J. Mater. Sci.: Mat. Med. 2004, 15, 1021-2029.[Den] F.A, Denis, P. Hanarp, D.S. Sutherland, Y.F. Dufrene, Nanoscale chemical patterns fabricated by using colloidal lithography and self-assembled monolayers, Langmuir 2004, 20, 9335-9339.[Cho] D,G. Choi, S.G. Jang, H.K. Yu, S. -M. Yang, Two-dimensional polymer nanopattem by using particle-assisetd soft lithography, Chem. Mater. 2004, 16, 3410-3413.[Ryb] J. Rybczynski, U. Ebels, M.Giersig, Large-scale, 2D arrays of magnetic nanoparticles, Col, Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects, 2003, 219, 1-6.[Xu] H. Xu, W. A. Goedel, Plymer-silica hybrid monolayers as precursors for ultrathin free-standing porous membranes, Langmuir 2002, 18(6), 2363-2367.[Hyol] T. Hyodo, K. Sasahara, Y. Shimizu, M. Egashira, Preparation of macroporous Sn02 films using PMMA microspheres and their sensing properties to NOx and H2, Sens. Act. B 2005, 106, 580-590.[Bar] P.N. Bartlett, J丄Baumberg, P.R. Birkin, M.A. Ghanem, M.C. Netti, Highly ordered macroporous gold and platinum films formed by electrochemical deposition through templates assembled from submicron diameter monodisperse polystyrene spheres, Chem. Maters. 2002, 14,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种制造在微米或者纳米尺寸的范围内具有结构的多孔涂层的方法,特征在于下面的步骤:    -提供具有表面的支承物,    -在所述表面上沉积一层临时颗粒的单层,    -以所述涂层的厚度小于颗粒直径的方式在所述临时颗粒上沉积涂层,    -去除所述临时颗粒从而获得多孔涂层,所述涂层的孔对应之前由临时颗粒占据的空间并且至少一部分孔是与外部环境连通,    -进行涂层固定步骤,    特征在于其还包括一填充步骤,其中所述孔至少部分被填充有液体或固体物质。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】EP 2005-9-16 05108573.61.一种制造在微米或者纳米尺寸的范围内具有结构的多孔涂层的方法,特征在于下面的步骤-提供具有表面的支承物,-在所述表面上沉积一层临时颗粒的单层,-以所述涂层的厚度小于颗粒直径的方式在所述临时颗粒上沉积涂层,-去除所述临时颗粒从而获得多孔涂层,所述涂层的孔对应之前由临时颗粒占据的空间并且至少一部分孔是与外部环境连通,-进行涂层固定步骤,特征在于其还包括一填充步骤,其中所述孔至少部分被填充有液体或固体物质。2. 如权利要求l所述的方法,还包括一覆盖步骤,其中,所述多孔涂层 被覆盖有一种将随时间溶解的可生物降解的物质。3. 如权利要求2所述的方法,其中,所述生物可降解的物质含有一种为 医疗目的而释放的物质。4. 如前述权利要求的任一项方法,其中,所述临时颗粒至少具有两个不 同的直径。5. 如前述权利要求的任一项方法,其中,所述支承物由临时颗粒制成。6. 如权利要求5所述的方法,其中,组成所述支承物的临时颗粒的直径 大于沉积在所述支承物上的颗粒直径。7. 如权利要求6所述的方法,其中,仅仅在所述支承物中形成的孔被至 少部分地填充有液体或固体物质。8. 如前述权利要求的任一项方法,其中,所述临时颗粒和所述涂层被一 起沉积成为浆。9. 如前述权利要求的任一项方法,其中,首先将基底部分地或者完全地 覆盖有疏水对应亲水的层以产生在基底上疏水对应亲水的区域。10. 如前述权利要求的任一项方法,其中,疏水对应亲水的颗粒被专门地 用于将临时颗粒的单层构建在基底的疏水对应亲水的区域上。11. 如前述权利要求任一项所述的方法,其中,在颗粒去除步骤之前进行 涂层固定步骤。12. 如前述权利要求1至10的任一项方法,其中,涂层固定步骤和颗粒 去除步骤同时进行。13. 如前述权利要求1至10的任一项方法,其中,在颗粒去除步骤后进行所述涂层固定步骤。14. 根据在前述任一项权利要求中所限定的一种方法获得的在微...

【专利技术属性】
技术研发人员:海因里希霍夫曼弗雷德里克内特尔劳伦特多米尼克皮弗托
申请(专利权)人:生物技术公司埃克西斯口腔生物公司
类型:发明
国别省市:CH[瑞士]

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