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超薄膜

机译:超薄膜

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摘要

有機超薄膜の中でも,本稿では,無機基材表面へ形成した有幾単分子膜の種類,分析方法,および,その応用例に関して,著者らの研究例を交えて紹介してきた.酸化物表面への有機シラン系単分子膜形成が,Sagivにより報告されて以来,四半世紀が過ぎた。その間,金表面へのチオール単分子の出現,パターニソグ技術の発展など,当初,表面化学に終始していた有棟単分子膜が,今日では,ナノテクノロジー微細加工技術の根幹を成す技術の一つであると認識されている。たとえば,シラン系単分子マイクロアレイ上においてタンパク質分子が示す異なる分子認識挙動を同一条件下で一斉に観察することが可能となっている。二次元平面への適用のみにとどまらず,零次元材料であるナノ粒子,ナノチューブの誘導体化を実現する有楼単分子による修飾は,今日欠かせぬ技術である。全ての物質に表面·界面が存在し,それらの化学的性質を積極的に変換可能な単分子膜技術は,今後,他分野の研究者が本分野へ参入·融合することで,より実践的なシーソで活降すると確信している。
机译:在有机超薄薄膜中,在本文中,我们已经介绍了在无机基材表面上形成的所具有分子膜的类型,分析方法,以及作者的应用实例。由于Sagiv报道了四分之一世纪已经通过了SAGIV在氧化物表面上形成了基于氧化硅烷的单分子膜形成。同时,最初终止于表面化学的出苗单层,例如黄金表面上的硫醇单体的出现,图案化的尼森技术的发展,是当今纳米技术微制造技术的根源的技术之一是认可的作为。例如,可以在相同条件下观察在硅烷基的单体微阵列上的蛋白质分子指示的不同分子识别行为。不仅适用于二维平面,用达到纳米颗粒的单个分子的修饰,纳米管是零维材料,是今天的必备技术。允许所有物质存在并使其化学性质的单一分子技术积极转化其化学性质,并通过在未来的其他领域进入和融合研究人员来改变其化学性质,更实用的目的。我相信我将在Siso中使用它。

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