Libri sul tema "Self-Assembly of block copolymers"

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1

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05332-5.

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2

Borisov, Oleg, e Axel H. E. Müller. Self organized nanostructures of amphiphilic block copolymers. Berlin: Springer, 2011.

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3

Müller, Axel H. E., e Oleg Borisov, a cura di. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22297-9.

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4

Müller, Axel H. E., e Oleg Borisov, a cura di. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers I. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22486-7.

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5

1942-, Lindman Björn, e Alexandridis Paschalis, a cura di. Amphiphilic block copolymers: Self-assembly and applications. Amsterdam: Elsevier, 2000.

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6

Lindman, B., e P. Alexandridis. Amphiphilic Block Copolymers: Self-Assembly and Applications. Elsevier Science & Technology Books, 2000.

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7

Massey, Jason. Self-assembly of block copolymers containing poly(ferrocene). Dept of Chemistry, U of Toronto, 2000.

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8

Block Copolymers with Crystallizable Blocks: Synthesis, Self-Assembly and Applications. MDPI, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/books978-3-0365-3325-4.

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9

Gronheid, Roel, e Paul Nealey. Directed Self-Assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier Science & Technology, 2015.

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10

Gronheid, Roel, e Paul Nealey. Directed Self-Assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier Science & Technology, 2015.

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11

Rider, David Allen. Synthesis, self-assembly and applications of amorphous polyferrocenylsilane block copolymers. 2007.

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12

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer, 2014.

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13

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer, 2014.

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14

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer International Publishing AG, 2016.

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15

Borisov, Oleg, e Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers I. Springer Berlin / Heidelberg, 2013.

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16

Kim, Kyoung Taek. Synthesis and self-assembly of structurally well-defined polyferrocenylsilanes and their block copolymers. 2006.

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17

Borisov, Oleg, e Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Springer Berlin / Heidelberg, 2013.

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18

Borisov, Oleg, e Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Springer, 2011.

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19

Munk, Petr, S. E. Webber e Zdenek Tuzar. Solvents and Self-Organization of Polymers. Springer London, Limited, 2011.

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20

Munk, Petr, S. E. Webber e Zdenek Tuzar. Solvents and Self-Organization of Polymers. Springer, 2012.

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21

Solvents and self-organization of polymers. Dordrecht: Kluwer, 1996.

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22

Shi, An-Chang. Introduction to Block Copolymer Physics: Theory of Self Assembly and Phase Transitions in SoftMatter. Taylor & Francis Group, 2023.

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23

Shi, An-Chang. Introduction to Block Copolymer Physics: Theory of Self Assembly and Phase Transitions in SoftMatter. Taylor & Francis Group, 2019.

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24

Directed Self-assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/c2014-0-03748-3.

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25

Cao, Lan. Synthesis and solution self-assembly of polyferrocene diblock copolymers: A route to orgaometallic nanospheres and nanowires. 2002, 2002.

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26

Hong, S., Y. K. Kwon, J. S. Ha, N. K. Lee, B. Kim e M. Sung. Self-assembly strategy of nanomanufacturing of hybrid devices. A cura di A. V. Narlikar e Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.10.

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Abstract (sommario):
This article considers the nanomanufacturing of hybrid devices using the self-assembly strategy. Hybrid devices utilize nanomaterials such as nanoparticles, organic molecules, carbon nanotubes (CNTs), and nanowires. Examples include CNT-based circuits and molecular electronics. However, a major stumbling block holding back the practical applications of hybrid systems can be a lack of a mass-production method for such devices. This article first describes the direct patterning of nanostructures by means of dip-pen nanolithography and microcontact printing before discussing the fabrication of nanostructures using directed assembly. It also examines the mechanism of various assembly processes ofnanostructures and concludes with an overview of the characteristics of self-assembled hybrid nanodevices.
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