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正文:
不同金属或晶体结构的顺序镀层,这种方法也能很好地用于制备外
模板导线。分段纳米线的光谱性质,取决于偏振光相对于纳米线轴
的方向。方向不同时,光谱性质也不同。因此,它们可作嵌入标记
识别(条形码)或标记,并且不会影响片上实验室(lab- on- chip
)中
生物分子的
荧光探测。由于同一批次中大量生产的每根单线都
拥有稳定的材料组成,焊膏合金的预制过程似乎变得简单了,而其
他情况下这是非常困难。通常情况下,焊膏合金的各成分容易相互
分离,而采用纳米线制作焊膏合金,就能防止这种现象。湿化学、
无电镀的镀层方法能形成复合层导线,而不是堆栈导线,因此这种
方法具有同样的应用潜力。采用模板技术和刻蚀技术相结合的方法
,分离的线能用线上光刻法制造出来。由于其刻蚀沟道具有能用不
同的绝缘介质选择性填入的特性,而具有在等离子体中的应用潜力
。纳米线的催化活动、作为催化剂的用途及其在微米反应中的稳定
性已经显示出来
金属纳米线:结构和形态
在自有溶液中,按各向异性结晶方法生长的纳米线总是单晶的
,且拥有光滑的晶体表面。与此相反,对于通过硬模板内部孔铸造
生成的纳米线,其结构自然会反映硬模板内部孔的结构和布置。这
种结构和布置,对于通过形式消失法制备的纳米线,如纳米菌苔,
即平面基板上的纳米线
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科