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Quasikristalline Kolloidadsorbate

Quasikristalline Kolloidadsorbate
准晶胶体吸附剂
批准号:
16461120
负责人:
Professor Dr. Clemens Bechinger
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 2008-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Antragsteil教授Bechinger:Viele erfolgreiche Konzepte im Rahmen der Festkörper- und Oberflächenphysik wie z.B.声子或Blochwellen基于Annahme周期结构和语言规则。有趣的是,这是一个为系统而设的会议,它是一个长期的秩序,但不是一个周期性的建筑,就像它的准基督教特征一样。在这个项目中,将半导体激光器置于准基督教衬底上,通过一个小的模块化激光器韦尔登来实现韦尔登。Im Unterschied zu atomaren Systemen lassen sich in kolloidalen Suspensionen Substratgeometrie,Substratstärke und deren Paarpotential über weite Bereiche variieren. Damit lassen sich die Konsequenzen quasikristalliner Ordnung auf die resultierenden physicalischen Eigenschaften unabhängig von den teilweise recht komplexen materialspezifischen Details quasikristalliner Metallverbindungen untersuchen.这两种形式的Ziel是在Oberflächenphysik中使用的,它可以使碎片破碎,就像在薄膜上的准晶体衬底一样。Dies spielt u.a.为三维准晶体的Wachstum提供了一个巨大的角色。因此,它是一种基于大的兴趣取向的模板技术,它可以使电影具有更好的物理特性。罗斯博士:材料的特性是纳米技术的一个很大的突破。电影从准基督徒,一个材料dessen weitreichende Translationsordnung komplexerer自然是als die periodische Abfolge einer einheitszelle in gewöhnlichen Kristallen,versprechen außerordentliche Eigenschaften。因此,我们对使用最好的腐蚀和腐蚀材料的催化剂或催化剂材料很感兴趣,因此可以使用Reibungswiderstand和nichtendem Verhalten。在这个项目中,我们将得到韦尔登,就像一个通过控制Wachstum和Hilfe的准晶体薄膜一样,我们可以得到一个准晶体衬底,详细信息。Dazu韦尔登kolloidale Dispersionen,also Teilchen von Mikrometer-Größe in wässriger Lösung,als Modellsysteme verwendet.在光辐射干涉实验中建立了一个二维准周期势函数模型。大涡电流非常大,因此,在模拟器中使用Wechselfenchkung并使用Vergleich中的Substrat来实现原子系统。他在准基督电影院韦尔登的基础上成长。
英文摘要
Antragsteil Professor Bechinger:Viele erfolgreiche Konzepte im Rahmen der Festkörper- und Oberflächenphysik wie z.B. Phononen oder Blochwellen basieren auf der Annahme periodischer Strukturen und langreichweitiger Ordnung. Interessant ist daher die Frage nach den Konsequenzen, die sich für Systeme ergeben, die zwar über eine langreichweitige Ordnung aber keinen periodischen Aufbau verfügen, wie dies für Quasikristalle charakteristisch ist. Im Rahmen dieses Projekts soll das Verhalten kolloidaler Monolagen auf quasikristallinen Substraten untersucht werden, wobei letztere durch ein räumlich moduliertes Laserfeld erzeugt werden. Im Unterschied zu atomaren Systemen lassen sich in kolloidalen Suspensionen Substratgeometrie, Substratstärke und deren Paarpotentiale über weite Bereiche variieren. Damit lassen sich die Konsequenzen quasikristalliner Ordnung auf die resultierenden physikalischen Eigenschaften unabhängig von den teilweise recht komplexen materialspezifischen Details quasikristalliner Metallverbindungen untersuchen. Das hierbei verfolgte Ziel ist eng mit der in der Oberflächenphysik aktuellen Fragestellung verknüpft, in wie weit sich Eigenschaften quasikristalliner Substrate auf darauf abgeschiedene Filme übertragen lassen. Dies spielt u.a. für das Wachstum dreidimensionaler Quasikristalle eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist eine solche Templat-Technik auch von großem anwendungsorientiertem Interesse, da sich damit dünne Filme mit maßgeschneiderten physikalischen Eigenschaften erzeugen lassen. Antragsteil Dr. Roth:Eigenschaften von Materialen maßzuschneidern ist das Ziel jeglicher Nanotechnologie. Filme aus Quasikristallen, einem Material dessen weitreichende Translationsordnung komplexerer Natur ist als die periodische Abfolge einer Einheitszelle in gewöhnlichen Kristallen, versprechen außerordentliche Eigenschaften. Daraus ergeben sich interessante Anwendungen als Katalysatoren oder Beschichtungsmaterial mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion und Abrieb, sowie geringem Reibungswiderstand und nicht-haftendem Verhalten. Im Projekt soll untersucht werden, wie man quasikristalline Filme durch kontrolliertes Wachstum mit Hilfe eines quasikristallinen Substrats herstellen kann, ungeachtet chemischer Details. Dazu werden kolloidale Dispersionen, also Teilchen von Mikrometer-Größe in wässriger Lösung, als Modellsysteme verwendet. Eine zweidimensional quasiperiodische Potentiallandschaft modelliert das Substrat, das im Experiment durch Interferenz von Lichtstrahlen realisierbar ist. Der große Vorteil liegt nun darin, daß die Wechselwirkung der Modellatome untereinander und mit dem Substrat im Vergleich zu atomaren Systemen leicht durchstimmbar ist. Damit können gezielt Bedingungen zur Ausbildung von atomaren quasikristallinen Filmen erforscht werden.
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: 10.14279/depositonce-1920
发表时间: 2008
期刊:
影响因子: --
作者: [Michael Schmiedeberg]
通讯作者: Michael Schmiedeberg
Self-propelled particles in viscoelastic environments
  • 批准号:
    254458034
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2014
  • 负责人:
    Professor Dr. Clemens Bechinger
  • 依托单位:
Friction of colloidal monolayers on periodic and quasiperiodic surfaces
Kritische Casimirkräfte in kolloidalen Suspensionen
Heterogeneous nucleation and microstructure formation in binary colloidal systems
  • 批准号:
    51236884
  • 项目类别:
    Priority Programmes
  • 资助金额:
    $0.0万
  • 财政年份:
    2007
  • 负责人:
    Professor Dr. Clemens Bechinger
  • 依托单位: