Dvoufotonová fotopolymerace více laserovými svazky

but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent předvedl vynikající prezentaci výsledků své výborné diplomové práce. Použité grafické prostředky odpovídaly obsahu a oboje bylo na vysoké úrovni. Dotazy oponenta zodpověděl správně a pohotově. V diskusi se členy komise prokázal velmi hlubokou znalost zkoumané problematiky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorJákl,, Petrcs
dc.contributor.authorSkalický, Jiřícs
dc.contributor.refereePilát,, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:53Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractFotopolymerace je technika používaná pro vytváření povrchových struktur nebo mikroobjektů z fotorezistu. Tento proces je iniciován ozářením vzorku světlem s vlnovou délkou, kterou materiál absorbuje. Po iniciaci je vzorek zpracován podle typu fotorezistu – zahřátím, ošetřením vývojkou nebo omytím neozářeného rezistu příslušným činidlem. K iniciaci lze použít zaostřeného svazku femtosekundového laseru s dvojnásobnou vlnovou délkou. Díky krátké délce pulzu s velkou hustotou fotonů dojde k dvoufotonové absorpci, která ovlivní pouze blízké okolí ohniska svazku. Rozlišení se tak zvýší a detaily mohou dosahovat velikosti v řádu desetiny mikrometru. Navíc se tímto způsobem zahřeje velmi malá oblast vzorku a minimalizuje se tak riziko nevyžádané iniciace tepelnými vlivy. Modelování větších struktur složených z malých detailů technikou dvoufotonové fotopolymerace je časově velmi náročné. Optickou sestavu jsme proto rozšířili o prostorový modulátor světla (SLM), který rozdělí dopadající záření na několik svazků pomocí dynamických počítačem generovaných hologramů. Polymerace tedy může být provedena více ohnisky současně, což se dá využít při tvorbě jednotlivých mikročástic i při polymerování periodických povrchových struktur. Dalším urychlením procesu může být nahrazení statického uspořádání vyžadujícího výměnu vzorku po každé expozici experimentem kontinuálním, u kterého k fotopolymeraci dochází v mikrofluidním kanálku se stálým přívodem fotorezistu do aktivní oblasti vzorku.cs
dc.description.abstractPhotopolymerization is a technique used to create surface structures or microobjects from a photoresist. This process is started by illuminating the sample with a light of proper wavelength absorbed by the resist. After exposure, the sample is processed according to the type of the photoresist – be it heating, treating with developer or just washing the unaffected monomer with some reagent. Focused femtosecond laser beam with double wavelength can be used in the process. Short pulse length with high photon density starts two-photon absorption localized in the vicinity of focal point. The method resolution is thus increased and details with 1/10 micrometer size can be created. Moreover, very short laser pulse decreases the heat affected zone and the risk of thermal initiation is minimized. Manufacturing of larger structures composed of tiny details with two-photon photopolymerization is time-demanding process. Therefore, we have complemented the optical setup with spatial light modulator (SLM), which splits the incoming laser beam into several beams with holograms dynamically generated by a computer. Polymerization can be thus performed by multiple foci simultaneously which can be used to create separated microparticles or periodical surface structures. Additional speed improvement of the process can be substitution of static configuration, requiring sample replacement after each exposition, with continuous setup using microfluidic channel steadily supplied with photoresist transported to the active region of the sample.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSKALICKÝ, J. Dvoufotonová fotopolymerace více laserovými svazky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other100133cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/64785
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfotopolymeracecs
dc.subjectmikrostrukturycs
dc.subjectdvoufotonová absorpcecs
dc.subjectfemtosekundový lasercs
dc.subjectfotorezistcs
dc.subjectmikrofluidní kanálcs
dc.subjectoptické chytánícs
dc.subjectphotopolymerizationen
dc.subjectmicrostructuresen
dc.subjecttwo-photon absorptionen
dc.subjectfemtosecond laseren
dc.subjectphotoresisten
dc.subjectmicrofluidic channelen
dc.subjectoptical trappingen
dc.titleDvoufotonová fotopolymerace více laserovými svazkycs
dc.title.alternativeTwo-photon photopolymerization with multiple laser beamsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2017-05-30cs
dcterms.modified2017-05-30-15:30:41cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid100133en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:08:35en
sync.item.modts2021.11.12 17:21:47en
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_100133.html
Size:
9.2 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_100133.html
Collections