Получение и исследование металлических реплик на основе трековых мембран тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.07, кандидат физико-математических наук Бедин, Сергей Александрович

  • Бедин, Сергей Александрович
  • кандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук
  • 2012, Москва
  • Специальность ВАК РФ01.04.07
  • Количество страниц 140
Бедин, Сергей Александрович. Получение и исследование металлических реплик на основе трековых мембран: дис. кандидат физико-математических наук: 01.04.07 - Физика конденсированного состояния. Москва. 2012. 140 с.

Оглавление диссертации кандидат физико-математических наук Бедин, Сергей Александрович

Введение.

Глава 1. Обзор литературы.

1.1 Трековые мембраны (ТМ).

1.1.1 Получение ТМ.

1.1.2 Применения ТМ.

1.2 Метод шаблонного синтеза наноматериалов.

1.2.1 Шаблоны, применяемые для синтеза наноматериалов.

1.2.2 Методы заполнение пор в шаблонном материале.

1.2.3 Свойства и применения реплик, полученных методом шаблонного синтеза.

1.3 Методы лазерной десорбции/ионизации в масс-спектрометрия.

1.3.1 Методы лазерной десорбции/ионизации.

1.3.2 Метод матричной лазерной десорбции/ионизации.

1.3.3 Метод десорбции/ионизации на пористом кремнии.

1.3.4 Метод десорбции/ионизации на наноструктурах.

1.4 Постановка задачи исследования.

Глава 2. Материалы и методы исследований.

2.1 Полимерные шаблоны используемые для получения микро- и наноструктур.

2.2 Методы аттестации полимерных шаблонов и металлических реплик.

2.3 Метод термического распыления металла в вакууме.

2.4 Экспериментальная установка для гальванического осаждения металла в поры полимерных шаблонов.

2.5 Электролиты, используемые для гальванического осаждения металла.

2.6 Метод рентгеновской дифрактометрии.

2.7 Масс-спектрометр с времяпролётной базой.

Глава 3. Шаблонный синтез металлических микро- и наноструктур.

3.1 Получение полимерных шаблонов с цилиндрическими порами и малой поверхностной плотностью.

3.2 Методика получения металлических реплик цилиндрической формы.

3.2.1 Методика осаждения меди в поры цилиндрической формы.

3.2.2 Разработка методики осаждения серебряных микропроволок.

3.2.3 Методика получения никелевых микропроволок.

3.2.4 Исследование процесса осаждения кобальта в цилиндрических порах.

3.3 Исследование кристаллической структуры медных микропроволок.

3.3.1 Описание исследуемых образцов.

3.3.2 Результаты растровой электронной микроскопии.

3.3.3 Результаты рентгеновской дифрактометрии.

3.4 Методика получения металлических реплик конической формы.

3.4.1 Методика изготовления полимерных шаблонов с тупиковыми коническими порами.

3.4.2 Полученные металлические реплики конической формы.

3.5 Выводы к главе.

Глава 4. Применение ансамблей металлических микро- и нанопроволок в масс-спектрометрии.

4.1 Подложки, использованные для исследования лазерной десорбции/ионизации.

4.2 Получение фоновых масс-спектров.

4.3 Исследование процессов десорбции/ионизации грамицидина С с поверхности металлических подложек с микропроволоками.

4.4 Исследование процессов десорбции/ионизации набора пептидов с поверхности металлических подложек с микропроволоками.

4.5 Выводы к главе.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Получение и исследование металлических реплик на основе трековых мембран»

Актуальность темы исследования. В настоящее время интенсивно развиваются области науки и техники, связанные с получением и исследованием наноструктурных материалов. В последние годы в ряде работ исследовался и использовался так называемый размерный фактор - зависимость физико-химических свойств материалов и структур от их размера [1]. Как известно, с уменьшением размеров образца начиная со 100 нм изменяются его основные характеристики, такие как температура плавления, проводимость, химическая активность и пр. Размерный эффект наблюдается также для макроскопического материала, если элементы его структуры имеют наноразмер. В этом случае существенным фактором является взаимодействие этих элементов при помещении материала в различные поля (механические, электрические, магнитные).

Примером подобных материалов являются металлические микро- или нанопроволоки. Для получения подобных материалов используется метод шаблонного (матричного) синтеза, и является одним из наиболее перспективных и современных подходов к массовому производству наноматериалов. Метод основан на полном или частичном заполнении пространства пор матрицы (шаблона) требуемым веществом [2]. При этом размер и форма синтезируемых частиц определяются, соответственно, размером и формой пор используемого шаблона. После проведения синтеза полученные реплики могут быть использованы как вместе с матрицей, так и выделены в виде отдельных частиц, либо в виде массива частиц, закрепленных на подложке.

Для изготовления шаблонным методом различных микро- и наноструктурных материалов, обладающих высокой однородностью размеров и формы, весьма перспективны шаблонные материалы, получаемые по технике травления ионных треков - трековые мембраны. Трековые мембраны представляют собой полимерную пленку толщиной 5-50 мкм с набором практически одинаковых по размеру и форме пор. Размер пор в трековых мембранах может варьироваться от 30 нм до 5 мкм, плотность пор может составлять 105 - 10ю единиц на см . Полученные шаблонным методом материалы могут использоваться в различных отраслях науки и техники, таких как: электролиз воды (металлические наноструктурные электроды), катализ (топливные элементы), наноэлектроника (системы «холодных» катодов и проводников), для гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) (наноострия для ГКР-спектроскопии), а также в других областях, где требуются материалы с чрезвычайно развитой поверхностью.

Как уже упоминалось, важным фактором, определяющим использование системы микро- и наноструктур, является их взаимодействие. Так применение системы металлических острий для использования электронной эмиссии должно учитываться наложение электрических полей. Это относится и к магнитным свойствам получаемых структур.

В ряде зарубежных работ [2, 3] были развиты методы получения системы острий и отдельных «проволочек» из различных металлов на основе трековых мембран из поликарбоната. Однако многие технологически важные вопросы получения полимерных трековых мембран и шаблонных материалов на их основе до сих пор не получили должного рассмотрения. Кроме того, при сопоставлении с аналогичными зарубежными работами следует принимать во внимание специфические российские стандарты и требования к химическим реактивам.

Цели работы.

1. Развить методику синтеза металлических микро- и наноострий методами шаблонного синтеза на основе трековых мембран с учётом специфики российских стандартов и требования к химическим реактивам.

2. Экспериментально продемонстрировать возможность применения ансамблей металлических микропроволок, полученных методом шаблонного синтеза, для лазерной десорбции/ионизации биологических молекул в масс-спектрометрии.

Для выполнения поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Исследовано влияние добавки этилового спирта в травящий раствор на геометрию пор в матрице, получаемой при травлении ПЭТФ плёнки, облучённой ионами Аг.

2. Экспериментально исследованы особенности гальванического осаждения различных металлов в поры полимерных шаблонов с цилиндрическими и коническими порами. Создана специальная электрохимическая ячейка для осаждения металла в поры полимерных шаблонов и разработана методика контроля степени заполнения пор металлом.

3. Определены условия осаждения металла, влияющие на кристаллическую структуру получаемых металлических реплик, на примере меди.

4. Проанализирована возможность применения ансамблей металлических микропроволок, получаемых методом шаблонного синтеза в масс-спектрометрии. Проведены эксперименты по лазерной десорбции/ионизации тестового вещества с металлических подложек с репликами из различных металлов.

Научная новизна работы.

1. Определены режимы получения пор конической формы в плёнке из ПЭТФ, облучённой ионами аргона, при травлении в водно-спиртовом растворе щёлочи (ТЧаОН).

2. Экспериментально подобраны электролиты и режимы гальванического осаждения металла (меди, никеля, кобальта, серебра) в порах цилиндрической и конической формы микро- и наноразмеров в полимерных шаблонах. Разработана методика контроля степени заполнения пор ТМ при гальваническом осаждении металла.

3. Установлен характер влияния условий осаждения меди на кристаллическую структуру микропроволок, получаемых методом шаблонного синтеза.

4. Впервые экспериментально показана возможность лазерной десорбции/ионизации модельного белка с подложек с металлическими микропроволоками из меди и меди с дополнительным покрытием серебром или золотом.

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением современных экспериментально-измерительных средств и методов обработки экспериментальных данных, а так же аппаратуры, строго откалиброванной по эталонам.

Практическая значимость работы.

Разработан метод синтеза металлических микро- и наноструктур конической и цилиндрической формы на основе ТМ и шаблонов полученных по технологии трековых мембран. Показана возможность применения ансамблей металлических микропроволок в масс-спектрометрии. Результаты работы могут быть использованы при изготовлении материалов с заданными физическими свойствами методом шаблонного синтеза и при изготовлении новых типов структурированных подложек для использования в масс-спектрометрии.

В работе использована экспериментальная база отдела мембранных технологий Института кристаллографии им. A.B. Шубникова, кафедры физики твёрдого тела Mill У, отдела масс-спектрометрии Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, кафедры технологии электрохимических производств Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева. Работа поддержана грантами РФФИ, проекты 06-04-48372-а, 08-08-01005-а и 10-08-01009-а.

На защиту выносятся следующие положения.

1. Метод получения полимерных шаблонов с тупиковыми коническими порами по ионно-трековой технологи.

2. Метод гальванического заполнения сквозных конических и тупиковых конических пор в полимерных шаблонах, изготовленных по ионно-трековой технологии.

3. Применение подложек с ансамблями металлических микропроволок полученных методом шаблонного синтеза в масс-спектрометрии.

Апробация работы. Результаты работы были доложены на следующих всероссийских и международных конференциях:

1. 6-й, 7-й, 8-й Международной конференции «Взаимодействие излучения с твёрдым телом» (Минск, 2005, 2007, 2009 гг.);

2. 23rd, 24th International conference on nuclear tracks in solids (Beijing, 2006: Bologna, 2008);

3. Российской конференции с международным участием «Ионный перенос в органических и неорганических мембранах» (Туапсе, 2007, 2008 гг.);

4. XI Международном симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2007 г.);

5. XVII, XVIII, XIX, XX Международных совещаниях «Радиационная физика твёрдого тела» (Севастополь, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.);

6. Международной конференции «Покрытия и обработка поверхности» (Москва, 2008г.);

7. XV, XVIII Российских симпозиумах по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твёрдых тел. (РЭМ-2007, РЭМ-2010) (Черноголовка, 2007, 2010 гг.);

8. International symposium "Radiation Effects in Insulators" (REI-15) (Padova, 2009);

9. Третьей всероссийской молодёжной школе-семинаре с международным участием «Инновационные аспекты фундаментальных исследований по актуальным проблемам физики» (Москва, 2009 г.); lO.International conference on nanomaterials: synthesis, characterization and applications. (ICN-2010) (Kottayam, 2010);

Публикации.

Результаты проведённых исследований изложены в 27 печатных работах (8 статьях [А1-А8], 5 из которых в журналах рекомендованных ВАК [А4-А8], и 29 тезисах докладов[А9-А27]).

Личный вклад автора. Автором выполнен синтез металлических микро- и наноструктур методом шаблонного синтеза на основе ТМ. Проведено исследование особенностей осаждения различных металлов в малых порах ТМ. Проанализированы и обобщены экспериментальные данные, с помощью современных методов исследования, выявлена взаимосвязь между составом травящего раствора и геометрией получаемых пор в полимерном шаблоне, выявлена взаимосвязь между условиями осаждения металла в малых порах и структурой получаемых металлических реплик.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка проанализированной по теме литературы. Объём работы составляет 140 страницы, включая 69 рисунков и 8 таблиц. Библиография включает 124 наименования.

Похожие диссертационные работы по специальности «Физика конденсированного состояния», 01.04.07 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат физико-математических наук Бедин, Сергей Александрович, 2012 год

1. Гусев А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. — М. :ФИЗМАТ ЛИТ, 2005. — 416 с.

2. Martin C.R. Nanomaterials: A membrane-based synthetic approach // Science. —1994. — Vol. 226. — P. 1961-1966.

3. Apel P., Spohr R. Introduction to ion track etching // ion-tracks.de.

4. Young D.A. Etching of Radiation Damage in Lithium Fluoride // Nature. — 1958.Vol. 182. — P. 375 377.

5. Silk E. С. H., Barnes R. S. Examination of fission fragment tracks with an electronmicroscope // Philosophical Magazine. — 1959. — Vol. 4, 44. — P. 970 972.

6. Флеров Г.Н., Апель П.Ю., Дидык А.Ю. Использование ускорителей тяжелыхионов для изготовления ядерных мембран // Атомная энергия. — Атомная энергия, 1989. — 67. — С. 274.

7. Apel P. Track etching technique in membrane technology // RadiationMeasurements. — 2001. — Vol. 34, 1-6. — P. 559-566.

8. Мчедлишвили Б.В., Берёзкин B.B., Васильев А.Б., Виленский А.И., ЗагорскийД.Л., Митриев A.M., Олейников В.А. Проблемы и перспективы развития технологии наномембран // Кристаллография. — 2006. — Т. 51, 5. — С. 169182.

9. Флёров Г.Н. Барашенков B.C. Практические применения пучков тяжёлыхионов//УФН. — 1974. —С. 351-373.

10. Перепечкин Л.П. Методы получения полимерных мембран // Успехи химии.1988. — Т. 57, 6. — С. 959-973.

11. Apel P., Schulz A., Vutsadakis V., Spohr R., Trautmann С. Tracks of very heavy ions in polymers // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section В. — 131, —P. 55-63.

12. Trautmann C. Observation and chemical treatment of heavy-ion tracks in polymers. // Nuclea rlnstruments and Methods in Physics Research B. — 1995.Vol. 105, 1-4, —P. 81-85.

13. Fink D. Transport process in ion-irradiated poymers. — Berlin : Springer, 2004.335 p.

14. Spohr R. Ion track technology a persisting challenge. // New Astronomy Reviews. — 1998. — Vol. 42. — P. 189-203.

15. Scopece P., Baker L.A., Ugo P., Martin C.R. Conical nanopore membranes: solvent shaping of nanopores // Nanotechnology. — 2006. — Vol. 17, 15. — P. 3951-3956.

16. Hitomi Mukaibo, Lloyd P. Home, Dooho Park, Charles R. Martin Controlling the Length of Conical Pores Etched in Ion-Tracked Poly(ethylene terephthalate) Membranes // Small. — 2009. — Vol. 5, 21. — P. 2474-2479.

17. Митрофанов A.B. Кинетика травления трековых мембран с высокой пористостью. // Препринт. Журнал «ЭЛЛФИ». — 2003. — 4.

18. Oleinikov V., Tolmacheva Yu., Berezkin V., Vilensky A., Mchedlishvili B. Polyethyleneterephthalate track membranes with conical pores: etching by water-alcohol alkali solutions. // Radiation measurements. — 1995. — Vol. 25, 1-4. — P. 713-714.

19. Брок Т. Мембранная фильтрация. — М. : МИР. Лаборатория знаний, 1987.462 с.

20. Nash G.B. Filterability of blood cells: methods and clinical applications // Biorheology. — 1990. — Vol. 27, 6. — P. 873-882.

21. DeBlois R. W., Bean C. P. Counting and sizing of submicron particles by the resistive pulse technique // Review of Scientific Instruments. — 1970. — Vol. 41, 7, —P. 909-916.

22. Fischer B.E. , Spohr R. Production and use of nuclear tracks: imprinting structure on solids // Reviews of Modern Physics. — 1983. — Vol. 55, 4. — P. 907-948.

23. Beck R. E., Schultz J.S. Hindrance of solute diffusion within membranes as measured with microporous membranes of known pore geometry // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) Biomembranes. — 1972. — Vol. 255, 1. — P. 273-303.

24. Deen W. M. Hindered transport of large molecules in liquid-filled pores 11 AIChE Journal. — 1987. — Vol. 33, 9. — P. 1409-1425.

25. Whitney T.M., Searson P.C., Jiang J.S., Chien C.L. Fabrication and magnetic properties of arrays of metallic nanowires // Science. — 1993. — Vol. 261. — P. 1316-9.

26. Piraux L., Dubois S., Duvail J.L., Radulescu A., Demoustier-Champagne S., Ferain E., Legras R. Fabrication and properties of organic and metal nanocylinders in nanoporous membranes // J. Mater. Res. — 1999. — Vol. 14, 7.

27. Zhitariuk N. I., A. Le Moel, Mermilliod N., Trautmann C. Polymerization of pyrrole into track membranes // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. — 1995. — Vol. 105, 1-4. —P. 204-207.

28. Hulteen J.C., Martin C.R. A general template-based method for the preparation of nanomaterials // J. Mater. Chem. — 1997. — Vol. 7, 7. — P. 1075-1087.

29. Chakarvarti S.K., Vetter J. Template synthesis—a membrane based technology for generation of nano-/micro materials: a review // Radiation Measurements. — 1998.—Vol. 29,2. —P. 149-159.

30. Реутов В. Ф., Дмитриев С.Н. Ионно-трековая нанотехнология // Россйский химический журнал. — 2002. — Т. XLVI, 5. — С. 74-80.

31. Fisher В.Е., Spohr R. Production and use of nuclear tracks: imprinting structure on solids // Review of Modern Physics. — 1983. — Vol. 55, 4. — P. 907-948.

32. Черкасов А.Н. Власова O.JL, Царева С.В., Коликов B.C., Мчедлишвили Б.В., Ультрафильтрация на ядерных фильтрах // Коллоидный журнал. — 1990. — Т. 52, 2, —С. 323-328.

33. Нечаев А.Н., Березкин В.В., Виленский А.И., Жданов Г.С., Карпухина Л.Г., Кудояров М.Ф., Митерев A.M., Митрофанова Н.В., Пронин В.А., Цыганова Т.В., Мчедлишвили Б.В. Асимметричные трековые мембраны // Мембраны. — 2000. —6. —С. 17.

34. Martin C.R., Van Dyke L.S., Cai Z., Liang W. Template synthesis of organic microtubules // J. Am. Chem.Soc. — 1990. — Vol. 112, 24. — P. 8976-8977.

35. Vetter J., Spohr R. Application of ion track membranes for preparation of metallic microstructures // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. — 1993. — Vol. 79, 1-4. — P. 691-694.

36. Tian M., Wang J., Kurtz J., Mallouk Т.Е., Chan M.H.W. Electrochemical Growth of Single-Crystal Metal Nanowires via a Two-Dimensional Nucleation and Growth Mechanism // Nano Letters. — 2003. — Vol. 3, 7. — P. 919-923.

37. Dobrev D. , Vetter J. , Angert N., Neumann R. Periodic reverse current electrodeposition of gold in an ultrasonic field using ion-track membranes as templates: growth of gold single-crystals // Electrochimica Acta. — 2000. — Vol. 45, 19. —P. 3117-3125.

38. Enculescu I. Nanowires and nanotubes prepared using ion track membranes as templates // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. — 2006. — Vol. 1, 1. —P. 15-20.

39. Sima M., Enculescu I., Vasile E. Preparation of metal chalogenides semiconductor nanowires and microtubes // Romanian Reports in Physics. — 2006. — Vol. 58, 2. — P. 183-188.

40. Cornelius T.W., Pitch O., Miiller S., Neumann R., Karim S., Duan , Duan J.L. Burnout current density of bismuth nanowires // Journal of Applied Physics. — 2008, —Vol. 103, 10, —P. 103713-103713-5.

41. Kumar S., Chakarvarti Electrodeposition of copper nanowires in ion-crafted membranes as templates // Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. — 2006. —Vol. 1,4. —P. 139- 143.

42. Gao T., Meng G., Wang Y., Sun S., Zhang L. Electrochemical synthesis of copper nanowires // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2002. — Vol. 14, 3.—P. 355-363.

43. Valizadeh S., George J.M., Leisner P, Holtman L. Electrochemical deposition of Co nanowire arrays; quantitative consideration of concentration profiles // Electrochimica Acta. — 2001. — Vol. 47, 6. — P. 865-874.

44. Karim S., Ensinder W., Cornelius T.W., Khan E.U., Neumann R. Tuning the characteristics of electrochemically fabricated gold nanowires // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. — 2008. — Vol. 8, 11. — P. 5659-5666(8).

45. Piraux L., George J.M., Despres J.F., Leroy C., Ferain E., Legras R., Ounadjela K., Fert A. Giant magnetoresistance in magnetic multilayered nanowires // Applied Physics Letters. — 1994. — Vol. 65, 19. — P. 2484-2486.

46. Wang L., Yu-Zhang K., Metrot A., Bonhomme P., Troyon M. TEM study of electrodeposited Ni/Cu multilayers in the form of nanowires // Thin Solid Films.1996. — Vol. 288, 1-2. — P. 86-89.

47. Blondel A., J. P. Meier, B. Doudin, J.-Ph. Ansermet Giant magnetoresistance of nanowires of multilayers // Applied Physics Letters. — 1994. — Vol. 65, 23. — P. 3019-3021.

48. Schwarzacher W., Attenborough K., Michel A., Nabiyoni G., Meier J.P. Electrodeposited nanostructures // Journal of Magnetism and Magnetic Materials.1997. — Vol. 165, 1-3. — P. 23-29.

49. Doudin B., Redmond G., Gilbert S. E., Ansermet J.-Ph. Magnetoresistance Governed by Fluctuations in Ultrasmall Ni/NiO/Co Junctions // Phys. Rev. Lett.1997. —Vol. 79, 5. —P. 933-936.

50. Fert A., L. Piraux Magnetic nanowires // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. — 1999. — Vol. 200, 1-3. — P. 338-358.

51. Valizadeh S., George J.M., Leisner P., Hultman L. Electrochemical synthesis of Ag/Co multilayered nanowires in porous polycarbonate membranes // Thin Solid Films. — 2002. — Vol. 402, 1-2. — P. 262-271.

52. Malinauskas A. Chemical deposition of conducting polymers // Polymer. — 2001. — Vol. 42, 9. — P. 3957-3972.

53. Penner R.M., Martin C.R. Preparation and electrochemical characterization of ultramicroelectrode ensembles // Anal. Chem. — 1987. — Vol. 59, 21. — P. 2625-2630.

54. Van Dyke L.S., Martin C.R. Fibrillar electronically conductive polymers show enhanced rates of charge transport // Synthetic Metals. — 1990. — Vol. 36, 2. — P. 275-281.

55. Parthasarathy R. V. , Martin C.R. Synthesis of polymeric microcapsule arrays and their use for enzyme immobilization // Nature. — 1994. — Vol. 369. — P. 298301.

56. Demoustier-Champagne S., Ferain E., Jérôme С., Jérôme R., Legras R. Electrochemically synthesized polypyrrole nanotubules: effects of different experimental conditions // European Polymer Journal. — 1998. — Vol. 34, 12. — P. 1767-1774.

57. Yang Y., Liu J., Wan M. Self-assembled conducting polypyrrole micro/nanotubes //Nanotechnology. — 2002. — Vol. 13,6. — P. 771-773.

58. Duché J., Legras R., Demoustier-Champagne S. Chemical synthesis of polypyrrole: structure-properties relationship // Synthetic Metals. — 1998. — Vol. 98, 2. —P. 113-122.

59. Mativetsky J. M., Datars W. R. Morphology and electrical properties of template-synthesized polypyrrole nanocylinders // Physica B: Condensed Matter. — 2002.Vol. 324, 1-4. —P. 191-204.

60. Zhao L., Yang W., Zhang G., Zhai T., Yao J. Template-based melting-recrystallization route to organic nanotubes // Chemical Physics Letters. — 2003.Vol. 379, 5-6. — P. 479-483.

61. Агекян В.Ф., Степанов Ю.А. Оптические и структурные свойства микрокристаллов галогенидов таллия в пористой матрице // Физика твердого тела. — 2001. — Т. 43, 4. — С. 730-732.

62. Агекян В.Ф., Акай И., Карасава Т. Морфология и оптические спектры микрокристаллов иодатов металлов в пористых матрицах // Физика твердого тела. — 2003. — Т. 45, 6. — С. 1115-1120.

63. Tanji A., Akai I., Komajima К., Karasawa T., Komatsu T. Exciton transitions in the hexagonal Cul microcrystallites grown on polymers // Journal of Luminescence. — 2000. — Vol. 87-89. — P. 516-518.

64. Peng L. Q., Wang S.C., Ju X., Xiao H., Chen H., He Y.J. Fabrication and optical characterization of cadmium sulfide needles using nuclear track membrane // Radiation Measurements. — 1999. — Vol. 31, 1-6. — P. 701-704.

65. Dobrev D., Vetter J. , Angert N., Neumann R. Growth of iron single crystals in the etched ion tracks of polymer foils // Applied Physics A: Materials Science & Processing. — 2001. — Vol. 72, 6. — P. 729-733.

66. Dobrev D., Vetter J., Angert N., Neumann R. Electrochemical growth of copper single crystals in pores of polymer ion-track membranes // Acta Physica Polonica A. — 1999. — Vol. 69, 2. — P. 233-237.

67. Gao Т., Meng G. W., Zhang J., Wang Y. W., Liang С. H., Fan J. C., Zhang L. D. Template synthesis of single-crystal Cu nanowire arrays by electrodeposition // Applied Physics A Materials Science & Processing. — 2001. — Vol. 73, 2. — P. 251-254.

68. Huang Y., Duan X., Wei Q., Lieber C.M. Directed Assembly of One-Dimensional Nanostructures into Functional Networks // Science. — 2001. — Vol. 291, 5504. — P. 630-633.

69. Xu C., Xue Q., Zhong Y., Cui Y., Ba L., Zhao В., Gu N. Photoluminescent blue-shift of organic molecules in nanometre pores // Nanotechnology. — 2002. — Vol. 13, 1, —P. 47.

70. Куделина И.А. Резонансы локализованных плазмонов полых металлических цилиндров в гигантском комбинационном рассеянии и генерации гигантской второй гармоники // Поверхность. — 1991. — 10. — С. 75-80.

71. Олейников В.А., Первое Н.В., Мчедлишвили Б.В. Трековые мембраны в темплейтном синтезе ГКР-активных наноструктур // Мембраны. — 2004. — 4. —С. 17-28.

72. Денисенко Г.А. Влияние металлических поверхностей на люминесценцию адсорбированных соединений европия // Журнал прикладной спектроскопии. — 1995. — Т. 62, 66. — С. 130-134.

73. Pang Y.T. , Meng G.W., Fang Q., Zhang L.D. Silver nanowire array infrared polarizers // Nanotechnology. — 2003. — Vol. 14, 1. — P. 20.

74. Wernsdorfer W., Hasselbach K., Benoit A., Barbara В., Doudin В., Meier J., Ansermet J.-Ph., Mailly D. Measurements of magnetization switching in individual nickel nanowires // Physical Review B. — 1997. — Vol. 55, 17. — P. 11552-11559.

75. Daub M., Enculescu I., Neumann R., Spohr R. Ni nanowires electrodeposited in single ion track templates // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. — 2005. — T. 7, 2. — C. 865 870.

76. Enculescu I., Toimil-Molares M.E., Zet C., Daub M., Westerberg L., Neumann R., Spohr R. Current perpendicular to plane single-nanowire GMR sensor // Applied Physics A: Materials Science & Processing. — 2007. — Vol. 86, 1. — P. 43-48.

77. Schwarzacher W., Kasyutich O.I., Yi G., Fedosyuk V.M., Rousseaux F., Cambril E., Decanini D. Metal nanostructures prepared by template electrodeposition //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. — 1999. — Vol. 198-199. — P. 185-190.

78. Rivas J., Kazadi Mukenga Bantu A., Zaragoza G., Blanco M.C., Lopez-Quintela M.A. Preparation and magnetic behavior of arrays of electrodeposited Co nanowires // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. — 2002. — Vol. 249, 1-2.—P. 220-227.

79. Ge S., Ma X., Li C., Li W. Fabrication of electrodeposited Co nanowire arrays with perpendicular anisotropy // Journal of Magnetism and Magnetic Materials.2001. —Vol. 226-230, —P. 1867-1869.

80. Heydon G.P., Hoon S.R., Farley A.N., Tomlinson S.L., Valera M.S., Attenborough K., Schwarzacher W. Magnetic properties of electrodeposited nanowires // Journal of Physics D: Applied Physics. — 1997. — Vol. 30, 7. — P. 1083-1093.

81. Chopra H.D., Hua S.Z. Ballistic magnetoresistance over 3000% in Ni nanocontacts at room temperature // Physical Review B. — 2002. — Vol. 66, 2.P. 020403-1-3.

82. Hua S.Z., Chopra H.D. 100,000 % ballistic magnetoresistance in stable Ni nanocontacts at room temperature // Physical Review B. — 2003. — Vol. 67, 6.P. 060401 (4).

83. Cao H., Wang L., Qiu Y., Zhang L. Synthesis and I-V properties of aligned copper nanowires // Nanotechnology. — 2006. — Vol. 17. — P. 1736-1739.

84. Michotte S., Piraux L., Dubois S., Pailloux F., Stenuit G., Govaerts J. Superconducting properties of lead nanowires arrays // Physica C. — 2002. — Vol. 377. —P. 267-276.

85. Cornelius T.W., Toimil-Molares M.E., Karim S., Neumann R. Oscillations of electrical conductivity in single bismuth nanowires // Phisical review. — 2008. — Vol. 77, 12. — P. 125425-125433.

86. Jirage K.B., Hulteen J.C., Martin C.R. Nanotubule-Based Molecular-Filtration Membranes // Science. — 1997. — Vol. 278. — P. 655-658.

87. Schulz A., Akapiev G.N., Shirkova V.V., Rosler H., Dmitriev S.N. A new method of fabrication of heat transfer surfaces with micro-structured profile // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. — 2005. — Vol. 236, 1-4.—P. 254-258.

88. Bröt J., Maurer F., Cornelius T.W., Toimil Molares M.E. Controlled Deposition of Copper Nanowires for Field Emission Investigations // Microstructure Analysis in Materials Science. — Freiberg, 2005. — P. 1-3.

89. Dangwal A., Pandey C.S., Müller G., Karim S., Cornelius T.W., Trautmann С. Field emission properties of electrochemically deposited gold nanowires // Applied Physics Letters. — 2008. — Vol. 92, 6.—P. 063115 -063115-3.

90. Сидоров JI.H. Масс-спектрометрия и определение массы больших молекул // Соросовский Образовательный Журнал. — 1998. — Т. 6, 3. — С. 41-45.

91. Tanaka K., Waki H., Ido Y., Akita S., Yoshida Y., Yoshida T. Protein and polymer analysis up to m/z 100,000 by laser ionization time-of-flight mass spectrometry // Rapid Communications in Mass Spectrometry. — 1988. — Vol. 2, 8. —P. 151.

92. Karas M., Hillenkamp F. Laser desorption ionization of proteins with molecular mass exceeding 10,000 Daltons // Analytical Chemistry. — 1988. — Vol. 60, 20.P. 2299-2301.

93. Wei J., Buriak J., Siuzdak G. Desorption/Ionization Mass Spectrometry on Porous Silicon // Nature. — 1999. — Vol. 399. — P. 243-246.

94. Xu S., Li Y., Zou H., Qiu J., Guo Z., Guo B. Carbon nanotubes as assisted matrix for laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry. // Anal. Chem. — 2003. — Vol. 75, 22. — P. 6191-6195.

95. Go E. P., Apon J. V., Luo G., Saghatelian A., Daniels R. H., Sahi V., Dubrow R., Cravatt B. F., Vertes A. , Siuzdak G. Desorption/Ionization on Silicon Nanowires // Anal. Chem. — 2005. — Vol. 77, 6. — P. 1641-1646.

96. McLean J. A., Stumpo K. A., Russell D. H. Size-Selected (2-10 nm) Gold Nanoparticles for Matrix Assisted Laser Desorption Ionization of Peptides // Journal of the American Chemical Society. — 2005. — Vol. 127, 15. — P. 5304-5305.

97. Лебедев A.T. Масс-спектрометрия в органической химии. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 493 с.

98. Luo G., Chen Y., Daniels H., Dubrow R., Vertes A. Internal Energy Transfer in Laser Desorption/Ionization from Silicon Nanowires // J. Phys. Chem. B. — 2006. — Vol. 2006, 110. — P. 13381-13386.

99. Chen N., Wang L., Zhang Y. Effects of buffer concentration on the electrophoretic behaviors of small peptides in capillary zone electrophoresis. // Journal of Microcolumn Separations. — 2005. — Vol. 7, 3. — P. 193-198.

100. Her Т.Н., Finlay R.J., Wu С., Deliwala S., Mazur E. Microstructuring of silicon with femtosecond laser pulses // Appl. Phys. Lett. — 1998. — Vol. 73. — P. 1673-1675.

101. Шлугер M.A. Гальванические покрытия в машиностроении. — М. : Машиностроение, 1985. — Т. 1 : 240 с.

102. Ямпольский A.M., Ильин В.А. Краткий справочник гальванотехника. — Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1962. — 244 с.

103. Буркат Г.К. Серебрение, Золочение, палладирование и родирование. — Л : Машиностроение, 1984. — 86 с.

104. Крутяков Ю. А., Кудринский А. А., Оленин А.Ю., Лисичкин Г. В. Синтез и свойства наночастиц серебра: достидения и перспективы // Успехи химии.2008. — Т. 77, 3. — С. 242-269.

105. Bantu A. Kazadi Mukenga, Rivas J., Zaragoza G., Lopez-Quintela M. A., Blanco M. C. Structure and magnetic properties of electrodeposited cobalt nanowires // Journal of Applied Physics. — 2001. — Vol. 89, 6. — P. 3393 -3397.

106. Garcia J. M., Asenjo A., Velázquez J., García D., Vázquez M. , Aranda P., Ruiz-Hitzky E. Magnetic behavior of an array of cobalt nanowires // J. Appl. Phys. — 1999. — Vol. 85, 8. — P. 5480-5483.

107. Maurer F., Brotz J., Karim S., Tomil Molares M.E., Trautmann C., Fuess H. Preferred growth orientation of metallic fee nanowires under direct and alternating electrodeposition conditions // Nanotechnology. — 2007. — 18. — P. 135709 (8pp).

108. Миркин Л. И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. — М. : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. — 863 с.

109. Erts D., Holmes J.D. Solution-grown silicon nanowires studied by TEM-STM.Proceedings of ECOSS-21 Conference (Malmo), 2002. — P. 100-101.

110. Possin G. E. A Method for Forming Very Small Diameter Wires // Rev. Sci. Instr. — 1970. — Vol. 41. — P. 772-774.

111. Posthumus M.A., Kistemaker P.G., Meuzelaar H.L.C., Ten Noever de Brauw M.C. Laser desorption-mass spectrometry of polar nonvolatile bio-organic molecules // Analytical Chemistry. — 1978. — Vol. 50, 7. — P. 985-991.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.