Nanofil: Introduction aux nanofils, à leur structure, à leurs propriétés et à leurs diverses applications en nanotechnologie.
Nanochimie: Explore les processus chimiques essentiels à la synthèse et à la manipulation des nanofils.
Fil quantique: Plonge dans les effets de confinement quantique dans les nanofils, influençant les propriétés électroniques.
Cathodoluminescence: Examine les propriétés de luminescence des nanofils sous excitation par faisceau d'électrons.
Peptide auto-assemblé: Discute des peptides comme modèles pour l'auto-assemblage de structures de nanofils.
Physique mésoscopique: Analyse les phénomènes physiques dans les nanofils à des échelles mésoscopiques entre microscopiques et macroscopiques.
Nanomatériaux: Couvre l'intégration des nanofils dans des nanomatériaux plus larges pour une fonctionnalité avancée.
Oxyde d'indium (III): Met en évidence les nanofils d'oxyde d'indium et leur rôle dans l'électronique transparente et les capteurs.
Cellule solaire plasmonique: Explore les effets plasmoniques améliorés par les nanofils pour une meilleure efficacité des cellules solaires.
Point quantique: Connecte les points quantiques aux nanofils pour des applications optoélectroniques avancées.
Cellule solaire hybride: Décrit les cellules solaires hybrides à base de nanofils qui combinent des matériaux organiques et inorganiques.
Nanocristal semi-conducteur cœur-coque: Explique les structures cœur-coque dans les nanofils pour des propriétés électroniques réglables.
Nanolaser: Se concentre sur les lasers à nanofils et leur potentiel dans les dispositifs photoniques miniaturisés.
Systèmes nanoélectromécaniques: Explore l'utilisation de nanofils dans les systèmes nanoélectromécaniques (NEMS) pour les capteurs et les actionneurs.
Nanoélectronique: Couvre les applications des nanofils dans le développement de dispositifs électroniques plus rapides, plus petits et plus efficaces.
Nanofil de silicium: Examine les nanofils de silicium, composants clés de l'électronique de nouvelle génération et des dispositifs énergétiques.
Épitaxie par faisceau moléculaire: Discute de la croissance de précision des nanofils à l'aide de techniques d'épitaxie par faisceau moléculaire.
Transport thermique dans les nanostructures
Analyse la conduction thermique dans les nanofils, essentielle à la gestion thermique dans les dispositifs.
Carbon peapod: Explore les structures de nanotubes de carbone encapsulant des fullerènes pour de nouvelles applications de nanofils.
Nanotubes de carbone dans le photovoltaïque: Met en évidence le rôle des nanofils de nanotubes de carbone dans l'amélioration des performances photovoltaïques.
QFET: Explore les transistors à effet de champ quantiques exploitant les structures de nanofils pour l'électronique avancée.
Des fondements théoriques aux innovations pratiques, Nanowire offre un voyage complet à travers le paysage évolutif de la nanorobotique. C'est une ressource précieuse pour les professionnels qui repoussent les limites de la technologie, les étudiants désireux de comprendre l'avenir et les passionnés fascinés par les possibilités du monde nano. Ce livre n'est pas seulement un investissement dans la connaissance, mais une passerelle vers des avancées pionnières en science et en ingénierie.