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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 organche Schichten sind von großer Bedeutung, da sie es ermöglichen, die Oberflächeneigenschaften von Materialien kontrolliert zu verändern。建筑设计学院,建筑设计学院,建筑设计学院。(1)材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成,材料的合成。Übliche Methoden zur Modifizierung组织者Oberflächen umfassen die plasmbehandlung, aber auch lithographische Techniken unter Verwendung von hochenergetischer Strahlung。[关键词]<s:1> ngere Ansätze uva - strahron - derderelektronenstrahron - Energien - zeb];Viele dieser Ansätze liefern allerdings wenig spezifische productkder der sinr spezielle Systeme bekant。spezifische productte sind zuwarten,当die Reaktionen durante Elektronenanlagerungsprozesse bei geringen Energien(¿0-20 eV) ausgelöst werden。in Rahmen dieses projects sollen daher neue Wege zur functionalisierung organischer Oberflächen durch elektronenindustrierte Reaktionen en Bereich niedriger Elektronenenergien untersucht werden。
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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