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  Nanostructured stealth surfaces for visible and near-infrared light

Diao, Z., Kraus, M., Brunner, R., Dirks, J.-H., & Spatz, J. P. (2016). Nanostructured stealth surfaces for visible and near-infrared light. Nano Letters, 16(10), 6610-6616. doi:10.1021/acs.nanolett.6b03308.

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NanoLett_16_2016_6610.pdf (beliebiger Volltext), 5MB
 
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NanoLett_16_2016_6610.pdf
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Eingeschränkt (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
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NanoLett_16_2016_6610_Suppl.pdf (Ergänzendes Material), 214KB
 
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NanoLett_16_2016_6610_Suppl.pdf
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Eingeschränkt (Max Planck Institute for Medical Research, MHMF; )
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Externe Referenzen

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http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.nanolett.6b03308 (beliebiger Volltext)
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https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b03308 (beliebiger Volltext)
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Urheber

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 Urheber:
Diao, Zhaolu1, 2, Autor           
Kraus, Matthias, Autor
Brunner, Robert, Autor
Dirks, Jan-Henning1, Autor           
Spatz, Joachim P.1, 2, Autor           
Affiliations:
1Cellular Biophysics, Max Planck Institute for Medical Research, Max Planck Society, ou_2364731              
2Biophysical Chemistry, Institute of Physical Chemistry, University of Heidelberg, 69120 Heidelberg, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: Antireflection; block copolymer micelle lithography; laser-induced damage threshold; moth eye; nanostructures; near-infrared
 Zusammenfassung: So far, all previous attempts to apply nanostructures for perfect transmission have not achieved maximum transmittance beyond 99.5% due to the limited regularity of the nanoscale surface geometry: too low for many high-end applications. Here we demonstrate a nanostructured stealth surface, with minimal reflectance (<0.02%) and maximal transmittance (>99.8%) for a wavelength range, covering visible and near-infrared. Compared to multilayer thin film coatings for near-infrared applications our antireflective surfaces operate within a much broader wavelength range, are mechanical stable to resist human touch or contamination, show a 44% higher laser-induced damage threshold, and are suitable for bended interfaces such as microlenses as well.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2016-09-242016-08-062016-09-272016
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 7
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03308
 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
  Kurztitel : Nano Lett.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, DC : American Chemical Society
Seiten: - Band / Heft: 16 (10) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 6610 - 6616 Identifikator: ISSN: 1530-6984
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/110978984570403