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Elektronen-induzierte Funktionalisierung von Kohlenwasserstoff-Schichten

Elektronen-induzierte Funktionalisierung von Kohlenwasserstoff-Schichten
碳氢化合物层的电子诱导功能化
批准号:
23386055
负责人:
Professorin Dr. Petra Swiderek
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2010-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Funktionalisierte organische Schichten sind von greßer Bedeutung,da sie es ermöglichen,die Oberflächeneigenschaften von Materialien kontrolliert zu verändern. Sie bilden auch Anknüpfungspunkte für komplexere molekulare Architekturen.这是一个很好的选择,我们可以找到一个像z.B.一样的材料。聚合物来源于Kohlenwasserstoffen或自组装的Schichten来源于具有复杂功能的Alkanthiolen Gruppen Versehen韦尔登。等离子体处理的改进方法,以及高能量辐射下的光刻技术。Jüngere Ansätze arbeiten auch mit UV-Strahlung or der Elektronenstrahlung mit Energien bis hinab zu 10 eV,wobei für eine Strukturierung Maskentechniken zum Einquirkommen. Viele dieser Ansätze liefern allerdings wenig spezietheProdukte oder sind努尔für spezielleSysteme bekannt.当反应器通过共振电子注入能量(约0-20 eV)产生韦尔登时,特殊的产品会被加热。这些项目需要新的功能性组织机构,通过电子工业反应,使电子能韦尔登在更低的温度下运行。
英文摘要
Funktionalisierte organische Schichten sind von großer Bedeutung, da sie es ermöglichen, die Oberflächeneigenschaften von Materialien kontrolliert zu verändern. Sie bilden auch Anknüpfungspunkte für komplexere molekulare Architekturen. Daher ist es wichtig, Wege zu finden, auf denen einfache Materialien wie z.B. Polymere aus Kohlenwasserstoffen oder selbstassemblierende Schichten aus Alkanthiolen mit komplexeren funktionellen Gruppen versehen werden können. Übliche Methoden zur Modifizierung organischer Oberflächen umfassen die Plasmabehandlung, aber auch lithographische Techniken unter Verwendung von hochenergetischer Strahlung. Jüngere Ansätze arbeiten auch mit UV-Strahlung oder Elektronenstrahlung mit Energien bis hinab zu 10 eV, wobei für eine Strukturierung Maskentechniken zum Einsatz kommen. Viele dieser Ansätze liefern allerdings wenig spezifische Produkte oder sind nur für spezielle Systeme bekannt. Besonders spezifische Produkte sind zu erwarten, wenn die Reaktionen durch resonante Elektronenanlagerungsprozesse bei geringen Energien (¿ 0-20 eV) ausgelöst werden. Im Rahmen dieses Projekts sollen daher neue Wege zur Funktionalisierung organischer Oberflächen durch elektroneninduzierte Reaktionen im Bereich niedriger Elektronenenergien untersucht werden.
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