亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Binary nanocrystal superlattice membranes self-assembled at the liquid–air interface

纳米晶 超晶格 制作 纳米技术 材料科学 纳米 量子点 自组装 基质(水族馆) 纳米尺度 超材料 光电子学 化学 海洋学 医学 地质学 生物化学 病理 复合材料 替代医学
作者
Angang Dong,Jun Chen,Patrick M. Vora,James M. Kikkawa,Christopher B. Murray
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:466 (7305): 474-477 被引量:804
标识
DOI:10.1038/nature09188
摘要

The spontaneous organization of multicomponent micrometre-sized colloids or nanocrystals into superlattices is of scientific importance for understanding the assembly process on the nanometre scale and is of great interest for bottom-up fabrication of functional devices. In particular, co-assembly of two types of nanocrystal into binary nanocrystal superlattices (BNSLs) has recently attracted significant attention, as this provides a low-cost, programmable way to design metamaterials with precisely controlled properties that arise from the organization and interactions of the constituent nanocrystal components. Although challenging, the ability to grow and manipulate large-scale BNSLs is critical for extensive exploration of this new class of material. Here we report a general method of growing centimetre-scale, uniform membranes of BNSLs that can readily be transferred to arbitrary substrates. Our method is based on the liquid-air interfacial assembly of multicomponent nanocrystals and circumvents the limitations associated with the current assembly strategies, allowing integration of BNSLs on any substrate for the fabrication of nanocrystal-based devices. We demonstrate the construction of magnetoresistive devices by incorporating large-area (1.5 mm x 2.5 mm) BNSL membranes; their magnetotransport measurements clearly show that device magnetoresistance is dependent on the structure (stoichiometry) of the BNSLs. The ability to transfer BNSLs also allows the construction of free-standing membranes and other complex architectures that have not been accessible previously.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
清逸之风完成签到 ,获得积分10
23秒前
al完成签到 ,获得积分10
40秒前
50秒前
1分钟前
Yan发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
天天快乐应助Amor采纳,获得10
2分钟前
nasci发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
Amor发布了新的文献求助10
2分钟前
Amor完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
华仔应助可靠的寒风采纳,获得10
2分钟前
drhwang完成签到,获得积分10
2分钟前
4分钟前
4分钟前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
契咯发布了新的文献求助10
5分钟前
LiangRen完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
6分钟前
YY完成签到,获得积分10
6分钟前
xrl完成签到,获得积分10
6分钟前
YY发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
6分钟前
6分钟前
所所应助科研通管家采纳,获得10
6分钟前
隐形曼青应助Yan采纳,获得10
7分钟前
大熊完成签到 ,获得积分10
7分钟前
fufufu123完成签到 ,获得积分10
7分钟前
8分钟前
8分钟前
8分钟前
8分钟前
8分钟前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
Questioning in the Primary School 500
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
频率源分析与设计 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3686775
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3237093
关于积分的说明 9829486
捐赠科研通 2949062
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1617190
邀请新用户注册赠送积分活动 764126
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 738360