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陶瓷薄膜和颗粒的纳米组装和液相图案化技术。微图案化在光子晶体、
太阳电池以及分子传感器中都具有广阔的应用前景。作者描述了陶瓷薄膜
纳米图案和微图案的制备过程,以及采用环境友好溶液的化学方法制备胶
体晶体的工艺。研究证明可以利用毛细力、重力和静电力实现随机沉积纳米
颗粒的微图案化。实际上,已经开发了许多种图案化技术用于制备薄膜图
案,如光刻、微接触印刷、湿法刻蚀和喷墨打印技术。然而,许多此类方
法需要刻蚀或“镂空”,这将削弱结构性能并增加浪费和能耗。因此,为
了实现陶瓷薄膜的图案化,需要将薄膜只沉积在基体的期望位置,可以使
用溶液合成方法轻易地完成该过程。
在21世纪的首个十年内,纳米材料的可控操作发展到了可以制备和表
征概念证明型纳米器件的程度。纳米线和纳米管等1 D纳米结构被用来制造
如互联、气体传感器、
生物传感器、光电探测器、锂离子电池、TE发电机
等原型组件的基本单元。下一个核心难题是向上扩展到生产集成了功能性
纳米结构的大尺度组件Mathur和合作者论述了1 D纳米结构可
控生长、结构.性能关系、纳米线基FET制备和纳米线高级别集成到复杂纳
米设备架构的研究进展。作者给出了纳米材料用于元器件制备的概念性和
实际应用进展。作者讨论了大规模生产的主要技术难度,包括实现较好的
纳米线电接触.发展和定位低成本纳米线电子元件,满足精度和可靠性的
工业标准。作者也给出了解决难题的建议,并指出集成纳米材料到通用设
备时可靠性问题的重要性和在此方面系统研究的必要性。
出自http://www.bjsgyq.com/
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