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  Directional Ostwald ripening for producing aligned arrays of nanowires.

Lee, H. J., Yang, U. J., Kim, K. N., Park, S., Kil, K. H., Kim, J. S., et al. (2019). Directional Ostwald ripening for producing aligned arrays of nanowires. Nano Letters, 19(7), 4306-4313. doi:10.1021/acs.nanolett.9b00684.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Eingeschränkt ( Max Planck Society (every institute); )
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3070156_Suppl_4.pdf (Ergänzendes Material), 701KB
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Lee, H. J., Autor
Yang, U. J., Autor
Kim, K. N., Autor
Park, S., Autor
Kil, K. H., Autor
Kim, J. S., Autor
Wodtke, A. M.1, Autor           
Choi, W. J., Autor
Kim, M. H., Autor
Baik, J. M., Autor
Affiliations:
1Department of Dynamics at Surfaces, MPI for biophysical chemistry, Max Planck Society, ou_578600              

Inhalt

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Schlagwörter: Lennard−Jones potential; VO nanowires; directional Ostwald ripening; self-aligned; strain sensors
 Zusammenfassung: The remarkable electronic and mechanical properties of nanowires have great potential for fascinating applications; however, the difficulties of assembling ordered arrays of aligned nanowires over large areas prevent their integration into many practical devices. In this paper, we show that aligned VO2 nanowires form spontaneously after heating a thin V2O5 film on a grooved SiO2 surface. Nanowires grow after complete dewetting of the film, after which there is the formation of supercooled nanodroplets and subsequent Ostwald ripening and coalescence. We investigate the growth mechanism using molecular dynamics simulations of spherical Lennard-Jones particles, and the simulations help explain how the grooved surface produces aligned nanowires. Using this simple synthesis approach, we produce self-aligned, millimeter-long nanowire arrays with uniform metal-insulator transition properties; after their transfer to a polymer substrate, the nanowires act as a highly sensitive array of strain sensors with a very fast response time of several tens of milliseconds.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-06-072019-06-07
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b00684
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nano Letters
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: 19 (7) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 4306 - 4313 Identifikator: -