Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Even though the properties of individual nanoparticles are fascinating and technologically promising, to harness these properties, however, the particles need to be assembled in an array to form a superlattice. While there are ways of forming small ordered monolayers and crystals of nanoparticles there is no satisfactory method to deposit large areas of ordered multilayers films of nanoparticles. Dry casting and spin coating result in films that are typically not uniform and by nature, unpatterned. Multilayer, ordered and patterned films of nanoparticles are essential for device fabrication. We have developed a method to electrophoretically deposit nanoparticles to form multilayer films with remarkable topographical, optical, mechanical, and electrical properties. We have shown how the surface defects of nanoparticles can be used as an advantage to form almost defect free arrays with average roughness less than the diameter of the individual particles! Preliminary studies on the electrical, thermal, and mechanical properties of these films are reported.