I ricercatori di DTU Nanotech e DTU Fotonik sono riusciti a stampare una microscopica Monna Lisa. È lunga 50 micrometri o circa 10, 000 volte più piccola della vera Gioconda al Louvre di Parigi.
Grazie a una nuova rivoluzionaria tecnologia di stampa laser, è ora possibile stampare questo comunicato stampa a colori su un'area non più grande di un capello. Questa svolta nella nanotecnologia sarà pubblicata il 14 dicembre 2015 in un articolo sulla rivista scientifica Nanotecnologia della natura .
Un'innovazione nanotecnologica di DTU rivoluziona la tecnologia di stampa laser, consentendo di stampare dati ad alta risoluzione e immagini a colori di qualità senza precedenti e dimensioni microscopiche.
Utilizzando questa nuova tecnologia, I ricercatori DTU di DTU Nanotech e DTU Fotonik hanno riprodotto un'immagine a colori di Mona Lisa che è inferiore a un pixel su un display Retina di iPhone. La tecnologia laser consente di stampare con una risoluzione strabiliante di 127, 000 DPI. In confronto, le riviste settimanali o mensili vengono normalmente stampate con una risoluzione equivalente a 300 DPI.
La stampa delle immagini microscopiche richiede una superficie strutturata su nanoscala speciale. La struttura è costituita da righe con piccole colonne con un diametro di appena 100 nanometri ciascuna. Questa superficie strutturata viene poi ricoperta da 20 nanometri di alluminio. Quando un impulso laser viene trasmesso da nanocolonna a nanocolonna, la nanocolonna viene riscaldata localmente, dopo di che si scioglie e si deforma. La temperatura può raggiungere fino a 1, 500°C, ma solo per pochi nanosecondi, impedendo che il calore estremo si diffonda.
L'intensità del raggio laser determina quali colori vengono stampati sulla superficie, poiché l'entità della deformazione della colonna decide quale colore viene riflesso. Gli impulsi laser a bassa intensità portano a una piccola deformazione della nanocolonna, con conseguenti riflessi di tonalità di colore blu e viola. I forti impulsi laser creano una deformazione drastica, che conferisce al riflesso della nanocolonna una tonalità di colore arancio e giallo.
Il professor N. Asger Mortensen di DTU Fotonik spiega:
"Ogni volta che apporti una leggera modifica alla geometria della colonna, cambi il modo in cui assorbe la luce. La luce che non viene assorbita è il colore che vedono i nostri occhi. Se la colonna assorbe tutta la luce blu, Per esempio, la luce rossa resterà, facendo apparire la superficie rossa."
I ricercatori DTU ritengono che vi sia un ampio margine di applicazione della nuova tecnologia di stampa laser. Il professor Anders Kristensen di DTU Nanotech spiega:
"Sarà possibile salvare dati invisibili ad occhio nudo. Ciò include numeri di serie o codici a barre dei prodotti e altre informazioni. La tecnologia può essere utilizzata anche per combattere frodi e falsificazioni, poiché i prodotti saranno etichettati in modo da renderli molto difficili da riprodurre. Sarà più facile determinare se il prodotto è un originale o una copia".
La nuova tecnologia di stampa laser può essere utilizzata anche su scala più ampia per personificare prodotti come telefoni cellulari con decorazioni uniche, nomi, ecc. Società estere produttrici di componenti per automobili, come cruscotti e pulsanti, stanno già prendendo un vivo interesse per la tecnologia in quanto può semplificare la produzione. Oggi, il gran numero di quadri strumenti diversi deve essere adattato ai vari accessori che l'auto ha, compresa aria condizionata, USB, accendini, eccetera.
La tecnologia è stata brevettata, e i ricercatori si concentreranno ora sullo sviluppo della tecnologia, in modo che possa sostituire le stampanti laser convenzionali che abbiamo nei nostri uffici e nelle nostre case.