Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する概念動画

こちらも読む

関連記事

共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

並び替え
Same author

Pinoresinol and syringaresinol: two lignans from Avicennia germinans (Avicenniaceae).

Biochemical systematics and ecology·2001
Same author

Intracoronary E- and L-selectin blockade attenuates myocardial neutrophil infiltration in cardiac ischemia/reperfusion injury.

Current surgery·2000
Same author

The effect of induced hypothermia on the offset time of atracurium when given by infusion to critically ill children

Paediatric anaesthesia·2000
Same author

Recall following paediatric intensive care

Paediatric anaesthesia·2000
Same author

Semi-inclusive lambda and K(S) production in p-Au collisions at 17.5 GeV/c

Physical review letters·2000
Same author

Reverse and intermediate segregation of large beads in dry granular media

Physical review. E, Statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics·2000

関連する実験動画

Updated: Jul 26, 2026

Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers
09:39

Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers

Published on: September 10, 2012

サブナノメートルの直径のワイヤーは,急速なポリメリゼーションによってポリマーマトリックスで分離されます.

Golden1, DiSalvo, Frechet

  • 1J. H. Golden, F. J. DiSalvo, J. M. J. Frechet, Department of Chemistry, Cornell University, Baker Laboratory, Ithaca, NY 14853, USA. J. Silcox and M. Thomas, Cornell University Materials Science Center, Clark Hall, Ithaca, NY 14853, USA. J. Elman, Eastman Kodak Company, Rochester, NY 14650, USA.

Science (New York, N.Y.)
|August 9, 1996
PubMed
まとめ

研究者らは,無機ナノワイヤとポリマーホストを使用して,新しい無機-有機ポリマーナノ複合材料を作成しました. オリエンテッドマルチワイヤケーブルを含むこれらの材料は,光学アニソトロピーと電気伝導性を示す.

さらに関連する動画

Ultrahigh Density Array of Vertically Aligned Small-molecular Organic Nanowires on Arbitrary Substrates
08:07

Ultrahigh Density Array of Vertically Aligned Small-molecular Organic Nanowires on Arbitrary Substrates

Published on: June 18, 2013

Prescribed 3-D Direct Writing of Suspended Micron/Sub-micron Scale Fiber Structures via a Robotic Dispensing System
10:36

Prescribed 3-D Direct Writing of Suspended Micron/Sub-micron Scale Fiber Structures via a Robotic Dispensing System

Published on: June 12, 2015

関連する実験動画

Last Updated: Jul 26, 2026

Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers
09:39

Procedure for Fabricating Biofunctional Nanofibers

Published on: September 10, 2012

Ultrahigh Density Array of Vertically Aligned Small-molecular Organic Nanowires on Arbitrary Substrates
08:07

Ultrahigh Density Array of Vertically Aligned Small-molecular Organic Nanowires on Arbitrary Substrates

Published on: June 18, 2013

Prescribed 3-D Direct Writing of Suspended Micron/Sub-micron Scale Fiber Structures via a Robotic Dispensing System
10:36

Prescribed 3-D Direct Writing of Suspended Micron/Sub-micron Scale Fiber Structures via a Robotic Dispensing System

Published on: June 12, 2015

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
  • ポリマー化学のポリマー化学について

背景:

  • 非有機有機ポリマーナノ複合材料は,多様な材料成分を組み合わせることでユニークな性質を提供します.
  • ポリマーマトリックス内の無機成分のナノスケールアーキテクチャを制御することは困難です.
  • 均質な分散を達成し,相分離を防止することは,材料の性能にとって非常に重要です.

研究 の 目的:

  • 制御されたナノ構造を持つ無機-有機ポリマーナノ複合材料の製造方法を開発する.
  • ポリマーマトリックス内の無機ナノワイヤとマルチワイヤケーブルの形成を調査する.
  • 結果となるナノ複合材料の性質を特徴付け,光学および電気的振る舞いに焦点を当てます.

主な方法:

  • 無機 (LiMo3Se3) n電線を協調モノマー (ビニレン炭酸) で溶解する.
  • 段階分離を防ぐために,クロスリンク剤による急速なポリメリゼーションを使用します.
  • モノ/バイワイヤーの形成を制御するための溶液濃度の変動と,指向型マルチワイヤーの形成を制御する.
  • 構造,光学アニソトロピー,電気伝導性を評価する技術を使用してナノ複合材料の特徴づけ.

主要な成果:

  • 非有機有機ポリマーナノ複合物の段階分離なしでの成功的な製造.
  • 希釈溶液のポリメリゼーションにより,単線と双線 (6-20 Å 直径,50-100 nm 長さ) の (Mo3Se3(-)) n が得られました.
  • 濃縮液晶溶液のポリメリゼーションにより,指向型マルチワイヤケーブル (直径20-40 Å,長さ1500 nmまで) が生成されました.
  • オリエンテッドマルチワイヤケーブルは,光学アニソトロピーと電気伝導性を示した.

結論:

  • 調節可能なナノ構造を持つ無機-有機ポリマーナノ複合材料を作成するための堅牢な方法が確立されました.
  • 濃度依存型ポリメリゼーション戦略は,無機成分の形態論を制御することを可能にします.
  • その結果生じるナノ複合材料,特に指向型マルチワイヤケーブルを持つものは,電子および光学アプリケーションのための有望な機能特性を示しています.