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  • La recherche sur les nanofils à Stevens fait la couverture de Applied Physics Letters

    Un article de chercheurs du Stevens Institute of Technology présenté comme page de couverture de Lettres de physique appliquée Tome 98, Le numéro 7 représente une avancée dans les techniques d'agencement des nanofils.

    Professeurs Dr Chang-Hwan Choi et Dr Eui-Hyeok (EH) Yang, et étudiants diplômés Wei Xu, Rajesh Leeladhar, et Yao-Tsan Tsai, axé sur les nanofils, des structures de quelques nanomètres de diamètre mais qui ont un potentiel énorme en nanotechnologie pour créer de minuscules circuits qui rendraient possible la nanoélectronique, nanophotonique, et la nanobiotechnologie. De tels appareils pourraient changer à jamais la façon dont nous exploitons l'énergie, communiquer, et traiter la maladie.

    "Cette recherche très prometteuse peut conduire au développement de nano-actionneurs fiables qui à leur tour bénéficieront à des domaines et applications aussi divers que les biomatériaux, nanorobots, muscles artificiels, et les applications de nano-antennes à haute fréquence et est une affirmation de la recherche de pointe qui se déroule dans le laboratoire Micro/Nano Devices, " dit le Dr Constantin Chassapis, Doyen adjoint de la Charles V. Schaefer, Jr. School of Engineering and Science et directeur du département de génie mécanique.

    La disposition précise des nanofils à grande échelle est cruciale pour toute application pratique. Cependant, de nombreuses techniques actuelles pour l'agencement contrôlable des nanofils souffrent de limitations.

    L'article, intitulé, "Auto-assemblage par évaporation de nanofils sur des surfaces superhydrophobes de surfaces de verrouillage de nanopointes, " rapporte une technique très efficace pour assembler des nanofils. Une gouttelette colloïdale de nanofils (c. nanofils dispersés dans une goutte d'eau) est placé sur une surface superhydrophobe nano-conçue. Au fur et à mesure que la goutte s'évapore, deux forces amènent les nanofils à s'auto-assembler sur la surface spécialement conçue :les forces hydrodynamiques à l'intérieur de la goutte et les forces capillaires de la ligne de contact fuyante de la goutte. Simple et pratique, la nouvelle technique d'auto-assemblage offre un taux de rendement élevé, l'amélioration de l'agencement contrôlé des nanofils pouvant être utilisés dans les nanodispositifs.


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