Zobrazeno 1 - 10
of 966
pro vyhledávání: '"nanoparticle trapping"'
Publikováno v:
Nanoscale 2024
We present a facile desktop fabrication method for origami-based nano-gap indium tin oxide (ITO) electrokinetic particle traps, providing a simplified approach compared to traditional lithographic techniques and effectively trapping of nanoparticles.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2402.04116
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Chen, Yuan-Yu, Huang, Zhan-Hung, Wang, Chih-Hsien, Wang, Kai-Hao, Hsu, Chia-Wei, Chen, Hau-Ren, Wu, Chih-Lu, Chau, Lai-Kwan, Wang, Shau-Chun
Publikováno v:
In Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers November 2023 152
Plasmonic nanostructures can overcome Abbe's diffraction limit to generate strong gradient fields, enabling efficient optical trapping of nano-sized particles. However, it remains challenging to achieve stable trapping with low incident laser intensi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.08319
Optical manipulation has attracted remarkable interest owing to its versatile and non-invasive nature. However, conventional optical trapping remains inefficient for the nanoscopic world. The emergence of plasmonics in recent years has brought a revo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.05405
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Drewes, Jonas1 (AUTHOR), Rehders, Stefan1 (AUTHOR), Strunskus, Thomas1,2 (AUTHOR), Kersten, Holger2,3 (AUTHOR), Faupel, Franz1,2 (AUTHOR), Vahl, Alexander1,2 (AUTHOR) alva@tf.uni-kiel.de
Publikováno v:
Particle & Particle Systems Characterization. Nov2022, Vol. 39 Issue 11, p1-13. 13p.
Publikováno v:
Microsystems & Nanoengineering, Vol 7, Iss 1, Pp 1-12 (2021)
Abstract Our work focuses on the development of simpler and effective production of nanofluidic devices for high-throughput charged single nanoparticle trapping in an aqueous environment. Single nanoparticle confinement using electrostatic trapping h
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/89f87d9a082040bc8aa89893fa848005
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.