Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Effect of metasurface and process parameters on adhesion during transfer printing using a nanoscratch test.

Scientific reports·2026
Same author

Ultrathin, Stretchable, and 3D-Printable Complementary Nanotubes-Polymer Composites for Multimodal Radiation Shielding in Extreme Environments.

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)·2026
Same author

Layer-Structured Carbon Nanotube-Boron Nitride Nanotube Nanocomposites with Superior Multifunctional Shielding.

ACS applied materials & interfaces·2025
Same author

Highly Interconnected Thermal Conduction Highway for Highly Thermally Conductive and Mechanically Strong Polymeric Composites.

ACS applied materials & interfaces·2024
Same author

Sculpting the Electronic Nano-Terrain on a Perovskite Film for Efficient Charge Transport.

ACS nano·2024
Same author

Highly sensitive and label-free protein immunoassay-based biosensor comprising infrared metamaterial absorber inducing strong coupling.

Biosensors & bioelectronics·2024

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 22, 2026

Nanomoulding of Functional Materials, a Versatile Complementary Pattern Replication Method to Nanoimprinting
10:49

Nanomoulding of Functional Materials, a Versatile Complementary Pattern Replication Method to Nanoimprinting

Published on: January 23, 2013

Colloidal nanopatterning litográfico coloidal a través de grabado de iones reactivos.

Dae-Geun Choi1, Hyung Kyun Yu, Se Gyu Jang

  • 1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology, 373-1, Guseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-701 Korea.

Journal of the American Chemical Society
|June 4, 2004
PubMed
Resumen

Este estudio introduce un nuevo método de litografía coloidal para crear matrices de partículas ordenadas y no esféricas. El grabado reactivo de iones de esferas multicapa produce patrones únicos para los cristales de nanopatrones y fotónicos.

Más Videos Relacionados

Single-Digit Nanometer Electron-Beam Lithography with an Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope
10:25

Single-Digit Nanometer Electron-Beam Lithography with an Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope

Published on: September 14, 2018

Fabrication of Micro-Patterned Chip with Controlled Thickness for High-Throughput Cryogenic Electron Microscopy
07:20

Fabrication of Micro-Patterned Chip with Controlled Thickness for High-Throughput Cryogenic Electron Microscopy

Published on: April 21, 2022

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 22, 2026

Nanomoulding of Functional Materials, a Versatile Complementary Pattern Replication Method to Nanoimprinting
10:49

Nanomoulding of Functional Materials, a Versatile Complementary Pattern Replication Method to Nanoimprinting

Published on: January 23, 2013

Single-Digit Nanometer Electron-Beam Lithography with an Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope
10:25

Single-Digit Nanometer Electron-Beam Lithography with an Aberration-Corrected Scanning Transmission Electron Microscope

Published on: September 14, 2018

Fabrication of Micro-Patterned Chip with Controlled Thickness for High-Throughput Cryogenic Electron Microscopy
07:20

Fabrication of Micro-Patterned Chip with Controlled Thickness for High-Throughput Cryogenic Electron Microscopy

Published on: April 21, 2022

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.
  • La ciencia coloidal es la ciencia coloidal.

Sus antecedentes:

  • Fabricar estructuras coloidales ordenadas es crucial para los materiales avanzados.
  • Las partículas no esféricas ofrecen propiedades únicas para aplicaciones fotónicas y nanotecnológicas.
  • Los métodos existentes para crear partículas no esféricas ordenadas son limitados.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un nuevo enfoque litográfico coloidal para la fabricación de matrices de partículas coloidales no esféricas ordenadas.
  • Explorar el uso del grabado iónico reactivo (RIE) en partículas coloidales esféricas multicapa.
  • Demostrar las aplicaciones potenciales de las estructuras resultantes en nanopatrones y cristales fotónicos coloidales.

Principales métodos:

  • Autoorganización de cristales coloidales en capas con estructuras variables en sustratos.
  • Grabado selectivo reactivo de iones (RIE) de partículas coloidales esféricas multicapa.
  • Utilizando la capa coloidal superior como una máscara para el grabado anisotrópico de las capas inferiores.

Principales resultados:

  • Fabricó con éxito matrices de partículas coloidales no esféricas con orden de largo alcance.
  • Generó nuevos patrones con formas distintas de las esferas originales debido a los efectos de sombreado durante RIE.
  • Demostró que las características de las partículas y patrones dependen de la orientación del cristal, el número de capas y las condiciones de RIE.

Conclusiones:

  • El método RIE desarrollado proporciona una ruta versátil a las matrices de partículas coloidales no esféricas.
  • Los patrones coloidales sirven como máscaras efectivas para la creación de dos dimensiones (2-D) nanopatterns.
  • Las partículas no esféricas son bloques de construcción prometedores para nuevos cristales fotónicos coloidales.