Search results for "hiilinanoputki"

showing 4 items of 4 documents

Kondensaation vaikutus hiilinanoputkidepositioon hydrofiilisellä piioksidipinnalla

2017

Tutkielmassa käsittelen kondensaatiota ja sen muodostumista hydrofiilisellä piioksidipinnalla olevaan moniseinäisten nanoputkien depositioon. Kondensaation depositioon muodostamia aukkoja analysoimalla pyritään saamaan kuva siitä miten kondensaatio vaikuttaa depositioon ja miten nanoputket vaikuttavat kondensaatioon. Näytteinä käytettiin happiplasmalla hydrofiiliseksi käsiteltyä piioksidisirua, johon tehtiin nanoputkidepositio pudottamalla nanoputkia sisältävää liuosta suurella nopeudella pyörivälle näytteelle. Näytteillä tehtiin kolmea erilaista koetta. Kontaktikokeissa pisara tuotiin kontaktiin näytteen kanssa, kondensaatiokokeissa pisara pidettiin näytepinnan läheisyydessä ja jäähdytysko…

MWCNThydrofiilisyyshiilinanoputkikondensaatiopiioksidi
researchProduct

Surface plasmon effects on carbon nanotube field effect transistors

2011

Herein, we experimentally demonstrate surface plasmon polariton (SPP) induced changes in the conductivity of a carbon nanotube field effect transistor (CNT FET). SPP excitation is done via Kretschmann configuration while the measured CNT FET is situated on the opposite side of the metal layer away from the laser, but within reach of the launched SPPs. We observe a shift of 0.4 V in effective gate voltage. SPP-intermediated desorption of physisorbed oxygen from the device is discussed as a likely explanation of the observed effect. This effect is visible even at low SPP intensities and within a near-infrared range. peerReviewed

Materials sciencePhysics and Astronomy (miscellaneous)transistoriNanotechnologyCarbon nanotubehiilinanoputkiplasmonicslaw.inventionlawfield effect transistorspolaritonitPlasmonta114carbon nanotubesbusiness.industryhiilinanoputketSurface plasmonNanofysiikkananoscienceSurface plasmon polaritonCarbon nanotube field-effect transistorpintaplasmonitCarbon nanotube quantum dotplasmoniOptoelectronicsField-effect transistorbusinessnanotube devicesLocalized surface plasmon
researchProduct

Measurement of optical second-harmonic generation from an individual single-walled carbon nanotube

2013

We show that optical second-harmonic generation (SHG) can be observed from individual single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and, furthermore, allows imaging of individual tubes. Detailed analysis of our results suggests that the structural noncentrosymmetry, as required for SHG, arises from the non-zero chiral angle of the SWCNT. SHG thus has potential as a fast, non-destructive, and simple method for imaging of individual nanomolecules and for probing their chiral properties. Even more, it opens the possibility to optically determine the handedness of individual SWCNTs.

PhysicsCondensed Matter - Mesoscale and Nanoscale Physicscarbon nanotubesbusiness.industryPhysicstoinen harmoninenGeneral Physics and AstronomySecond-harmonic generationFOS: Physical sciencesPhysics::OpticsCarbon nanotube114 Physical scienceshiilinanoputkilaw.inventionCondensed Matter::Materials SciencekuvantaminenlawMesoscale and Nanoscale Physics (cond-mat.mes-hall)Optoelectronicscarbon nanotubebusinesssecond-harmonicsecond-harmonic generation
researchProduct

Hiilinanoputkihemiselluloosan virtaus mikrokanavan leveyden funktiona

2017

Mikrofluidistiikka ja mikroelektroniset systeemit löytävät tiensä entistä useammin arkipäiväiseen elämään ja tutkimukseen. Vaikkakin hiilinanoputket ovat yksi tutkituimmista materiaaleista, niin lähestyimme asiaa käyttämällä hemiselluloosalla vesiliukoistettuja hiilinanoputkia. Tarkoituksena on tutkia tämän hiilinanoputki-hermiselluloosaliuoksen kuljetusta mikrofluidististen kanavien läpi. Lähestymistapamme on käyttää PDMS mikrokanavia, joita valmistimme eri halkaisijoilla. Muotit mikrokanavien valmistusta varten saimme Aalto yliopistosta. Päämäärää varten on valmistettava PDMS kanavia, suoritettava hydrofiilisyyskasittelyjä ja sonikaattorilla puhdistavia käsittelyjä. Parhaan tuloksen aikaa…

hemiselluloosaPDMSmikrokanavahiilinanoputki
researchProduct