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.
Glancing angle deposition (GLAD) is a physical vapor deposition method in which by exploiting the atomic shadowing at very high vapor incidence angle, a direct and spontaneous growth of columnar thin films (CTF) of a wide range of materials can be attained. The easiness, low cost, and versatility are the main features which make GLAD a promising nanoscale fabrication technique. A controlled shape and in-plane distribution of nanocolumns make the CTFs to play a vital role in number of applications. Particularly, due to enhanced plasmonic activity and interesting optical properties silver CTFs have found applications in various fields such as, SERS substrates for biosensing, dichroic filters, and plasmonic metamaterials. The central objective of this book is to study the effect of deposition parameters on the growth of silver CTFs and understand the growth mechanism during GLAD. The role of vapor incidence angle, deposition rate, and reduced substrate temperature were investigated and has been discussed in detail. The Effect of morphology of silver CTFs on surface wetting and the physical properties like evaporation and freezing of a sessile water droplet have been investigated.