Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Guided assembly of nanoparticles on electrostatically charged nanocrystalline diamond thin films

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F11%3A00375020" target="_blank" >RIV/68378271:_____/11:00375020 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-6-144" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-6-144</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-6-144" target="_blank" >10.1186/1556-276X-6-144</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Guided assembly of nanoparticles on electrostatically charged nanocrystalline diamond thin films

  • Popis výsledku v původním jazyce

    We apply atomic force microscope for local electrostatic charging of oxygen-terminated nanocrystalline diamond (NCD) thin films deposited on silicon, to induce electrostatically driven self-assembly of colloidal alumina nanoparticles into micro-patterns.Considering possible capacitive, sp2 phase and spatial uniformity factors to charging, we employ films with sub-100 nm thickness and about 60% relative sp2 phase content, probe the spatial material uniformity by Raman and electron microscopy, and repeatexperiments at various positions. We demonstrate that electrostatic potential contrast on the NCD films varies between 0.1 and 1.2 V and that the contrast of more than 1 V (as detected by Kelvin force microscopy) is able to induce self-assembly of the nanoparticles via coulombic and polarization forces. This opens prospects for applications of diamond and its unique set of properties in self-assembly of nano-devices and nano-systems.

  • Název v anglickém jazyce

    Guided assembly of nanoparticles on electrostatically charged nanocrystalline diamond thin films

  • Popis výsledku anglicky

    We apply atomic force microscope for local electrostatic charging of oxygen-terminated nanocrystalline diamond (NCD) thin films deposited on silicon, to induce electrostatically driven self-assembly of colloidal alumina nanoparticles into micro-patterns.Considering possible capacitive, sp2 phase and spatial uniformity factors to charging, we employ films with sub-100 nm thickness and about 60% relative sp2 phase content, probe the spatial material uniformity by Raman and electron microscopy, and repeatexperiments at various positions. We demonstrate that electrostatic potential contrast on the NCD films varies between 0.1 and 1.2 V and that the contrast of more than 1 V (as detected by Kelvin force microscopy) is able to induce self-assembly of the nanoparticles via coulombic and polarization forces. This opens prospects for applications of diamond and its unique set of properties in self-assembly of nano-devices and nano-systems.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2011

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Nanoscale Research Letters

  • ISSN

    1931-7573

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    6

  • Číslo periodika v rámci svazku

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    "144/1"-"144/6"

  • Kód UT WoS článku

    000290525700064

  • EID výsledku v databázi Scopus