ナノスケールの棒から超分子ネットワークを形成する,二次,相分離混合物の混合物
1Chemical Engineering Department and Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15261, USA.
まとめ
ナノスケールの棒は,相分離混合物内のネットワークに自己組み立てます. この制御された自己組み立ては,オーダーされたナノ構造材料を作成するための新しい経路を提供します.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- ソフトマター物理学 ソフトマター物理学
背景:
- バイナリブレンドは相分離をします.
- ナノスケールの棒は,ブレンド形態学に影響を与えることができます.
研究 の 目的:
- 相分離バイナリブレンドにおけるナノスケール棒の自己組み立て行動を研究する.
- ネットワークと秩序ある構造の形成を研究する.
主な方法:
- 計算シミュレーションが採用されました.
- 段階分離,吸収,棒-棒の排斥の相互作用を分析した.
主要な成果:
- 低濃度の棒は,針のようなネットワークを貫通して形成した.
- 棒の濃度が高くなると,棒に富んだ層と流体層が交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互に交互する.
結論:
- 協同効果は,ナノスケールのオブジェクトの操作と超分子組立を可能にします.
- 調整可能な性質を持つオーダーされた有機/無機ナノ複合材料の作成の可能性.
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To break or to melt a covalent network solid, covalent bonds must be broken. Because covalent bonds are relatively strong, covalent network solids are typically...
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