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Journal articles on the topic 'Nanostrukturen'

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1

Fahland, Matthias. "Nanostrukturen entspiegeln Kunststofffolie." JOT Journal für Oberflächentechnik 52, no. 6 (May 31, 2012): 37. http://dx.doi.org/10.1365/s35144-012-0359-8.

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2

Stergmeier, Edgar F. "Silizium-Nanostrukturen leuchten." Physik in unserer Zeit 26, no. 1 (1995): 16. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.19950260104.

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3

Klenke, Martin. "Nanostrukturen für die Optik." Optik & Photonik 2, no. 3 (October 2007): 47–48. http://dx.doi.org/10.1002/opph.201190270.

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4

Grabert, H., and M. H. Devoret. "Einzelladungsphänomene in metallischen Nanostrukturen." Physik Journal 50, no. 3 (March 1994): 229–34. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19940500308.

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5

Vogt, Dominic, and Werner Mader. "VLS-Synthese von ZnIn2S4-Nanostrukturen." Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 638, no. 10 (August 2012): 1591. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.201204050.

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6

Langner, A., M. Knez, and U. Gösele. "Herstellung von Nanostrukturen mittels Atomlagenabscheidung." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 11 (November 2008): 1719–24. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200800107.

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7

Willerich, Immanuel, and Franziska Gröhn. "Photoschaltbare Nanostrukturen durch elektrostatische Selbstorganisation." Angewandte Chemie 122, no. 44 (August 26, 2010): 8280–85. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201003271.

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8

Hartschuh, Achim. "Nanostrukturen erstrahlen in neuem Licht." Nachrichten aus der Chemie 55, no. 5 (May 2007): 495–98. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.200747772.

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9

Seeman, Nadrian C. "Nanostrukturen und Topologien von Nucleinsäuren." Angewandte Chemie 110, no. 23 (December 4, 1998): 3408–28. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19981204)110:23<3408::aid-ange3408>3.0.co;2-s.

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10

Langille, Mark R., Michelle L. Personick, and Chad A. Mirkin. "Plasmonische Synthese von metallischen Nanostrukturen." Angewandte Chemie 125, no. 52 (November 26, 2013): 14158–89. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201301875.

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11

Gille, Marie, Leonhard Grill, and Stefan Hecht. "Bottom-up zu molekularen Nanostrukturen." Nachrichten aus der Chemie 60, no. 10 (October 2012): 986–90. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.201290382.

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12

Stöbener, Dirk, Gabriela Alexe, Andreas Tausendfreund, and Andreas Fischer. "Methode zur Erfassung periodischer Sub-Wellenlängen-Nanostrukturen für den In-Prozess-Einsatz." tm - Technisches Messen 85, no. 2 (February 23, 2018): 88–96. http://dx.doi.org/10.1515/teme-2017-0093.

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Abstract:
Zusammenfassung Das Verfahren der Scatterometrie bietet das Potenzial periodische Nanostrukturen wie z. B. Gitter prozessintern zu prüfen. Allerdings liefert es keine Topografiedatensätze, sondern nur Oberflächenparameter wie z. B. die Stegbreite einer Nanostruktur und dies auch nur, sofern der Zusammenhang zwischen Streulichtverteilung und Oberflächenparametern durch Untersuchungen bekannt ist. Dieser Beitrag beschreibt einen Scatterometrie-Ansatz zur nanometergenauen In-Prozess-Erfassung der lokalen Höhen eines sinusförmigen Nanogitters. Da der Zusammenhang zwischen der Gitterhöhe und der resultierenden Streulichtverteilung nicht bekannt war, wurde der Streuprozess mit einem numerischen Modell für unterschiedliche Oberflächen und Messparameter simuliert. Im Ergebnis ergaben sich ein Messaufbau und eine Messmethodik, mit denen eine eineindeutige Messung der Gitterhöhe bis 500 nm erreicht wurde. Zusätzlich wurde die Unsicherheit des Messansatzes basierend auf den Simulationsergebnissen für unterschiedliche Mess- und Simulationsparameter, wie z. B. den Einfallswinkel und die Laserwellenlänge, untersucht. Die resultierende Messunsicherheit der Gitterhöhe ist gegenwärtig durch unbekannte systematische Messabweichungen limitiert und beträgt bei der Verwendung von Laserlicht im sichtbaren Wellenlängenbereich ≤ 8 nm. Eine experimentelle Überprüfung des Messansatzes mit einem Laboraufbau konnte die Sensitivität für die Identifizierung von lokalen Abweichungen der Gitterhöhe belegen. Bei der Verwendung eines angepassten Detektionssystems für die Streulichtverteilung sind prinzipiell Messraten bis in den MHz-Bereich erreichbar, so dass der Ansatz für In-Prozess-Anwendungen geeignet ist.
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13

Schlott, Stefan. "Klarlack mit Nanostrukturen für mehr Kratzfestigkeit." ATZ - Automobiltechnische Zeitschrift 113, no. 1 (December 31, 2010): 52–53. http://dx.doi.org/10.1365/s35148-011-0012-5.

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14

Cassinelli, Valentina, Birgit Oberleitner, Jessica Sobotta, Philipp Nickels, Guido Grossi, Susanne Kempter, Thomas Frischmuth, Tim Liedl, and Antonio Manetto. "Eintopfsynthese von “Kettenhemd”-stabilisierten DNA-Nanostrukturen." Angewandte Chemie 127, no. 27 (May 15, 2015): 7905–9. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201500561.

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15

Herink, Georg, Daniel R. Solli, Max Gulde, and Claus Ropers. "Photoeffekt an Nanostrukturen: der klassische Grenzfall." Physik in unserer Zeit 43, no. 4 (July 2012): 165–66. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201290061.

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16

Pinna, Nicola, and Markus Niederberger. "Tensidfreie nichtwässrige Synthese von Metalloxid‐Nanostrukturen." Angewandte Chemie 120, no. 29 (July 7, 2008): 5372–85. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200704541.

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17

Dedecker, Peter, Cristina Flors, Jun-ichi Hotta, Hiroshi Uji-i, and Johan Hofkens. "Dreidimensionale Nanoskopie: biologische Nanostrukturen im Fokus." Angewandte Chemie 119, no. 44 (November 12, 2007): 8480–82. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200703314.

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18

Jaros, M. "Nanostrukturen - Schlüssel zur Optoelektronik auf Siliziumbasis?" Physik Journal 48, no. 4 (April 1992): 285–86. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19920480410.

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19

Boneberg, Johannes. "Hüpfende Nanotropfen. Nanostrukturen unter intensiven Laserpulsen." Physik in unserer Zeit 39, no. 4 (July 2008): 190–92. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.200801167.

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20

Kotrel, S., G. Kaibel, A. Schmidt, and E. Schwab. "Nutzung von Nanostrukturen in der technischen Katalyse." Chemie Ingenieur Technik 79, no. 9 (September 2007): 1291–92. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200750129.

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Stamm, M. "Polymere für Funktionale Oberflächen: Nanostrukturen und Selbstorganisation." Chemie Ingenieur Technik 80, no. 11 (November 2008): 1677–82. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200800110.

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22

Wang, Zhaofeng, Andrew T. Smith, Weixing Wang, and Luyi Sun. "Vielfältige Nanostrukturen aus Reishülsen‐Biomasse für Energieanwendungen." Angewandte Chemie 130, no. 42 (September 19, 2018): 13914–27. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201802050.

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23

Bratschitsch, Rudolf, and Alfred Leitenstorfer. "Mehr Licht! Femtosekunden-Quantenoptik mit Festkörper-Nanostrukturen." Physik in unserer Zeit 41, no. 4 (June 29, 2010): 191–96. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201001234.

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24

Schoiswohl, Johannes, Svetlozar Surnev, Michael Sock, Michael G. Ramsey, Georg Kresse, and Falko P. Netzer. "Thermodynamisch kon­trol­lier­te Selbstorganisation von zwei­di­men­sio­na­len Oxid-Nanostrukturen." Angewandte Chemie 116, no. 41 (October 13, 2004): 5663–66. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200460150.

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25

De Volder, Michaël, and A. John Hart. "Synthese von hierarchischen Nanostrukturen durch elastokapillare Selbstorganisation." Angewandte Chemie 125, no. 9 (January 21, 2013): 2470–84. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201205944.

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26

Buck, Matthew R., and Raymond E. Schaak. "Neue Strategien zur Totalsynthese von anorganischen Nanostrukturen." Angewandte Chemie 125, no. 24 (April 22, 2013): 6270–97. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201207240.

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Barth, Johannes V, Jens Weckesser, Chengzhi Cai, Peter Günter, Lukas Bürgi, Olivier Jeandupeux, and Klaus Kern. "Aufbau supramolekularer Nanostrukturen an Oberflächen über Wasserstoffbrückenbindungen." Angewandte Chemie 112, no. 7 (April 3, 2000): 1285–88. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(20000403)112:7<1285::aid-ange1285>3.0.co;2-0.

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Rastgoo-Lahrood, Atena, Jonas Björk, Matthias Lischka, Johanna Eichhorn, Stephan Kloft, Massimo Fritton, Thomas Strunskus, et al. "Postsynthetische Entkopplung oberflächensynthetisierter kovalenter Nanostrukturen von Ag(111)." Angewandte Chemie 128, no. 27 (April 29, 2016): 7780–84. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201600684.

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29

Erb, Denise, Kai Schlage, and Ralf Röhlsberger. "Ordnung muss sein: selbstorganisierte Nanostrukturen in drei Schritten." Physik in unserer Zeit 47, no. 2 (March 2016): 59–60. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201690028.

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30

Hu, Yuwei, Alessandro Cecconello, Andrea Idili, Francesco Ricci, and Itamar Willner. "Triplex-DNA-Nanostrukturen: von grundlegenden Eigenschaften zu Anwendungen." Angewandte Chemie 129, no. 48 (November 8, 2017): 15410–34. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201701868.

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31

Jolliffe, Katrina A., Peter Timmerman, and David N. Reinhoudt. "Aufbau durch Wasserstoffbrücken zusammengehaltener Nanostrukturen aus 15 Komponenten." Angewandte Chemie 111, no. 7 (April 1, 1999): 983–86. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19990401)111:7<983::aid-ange983>3.0.co;2-p.

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32

Rossner, Christian, and Philipp Vana. "Kontrollierte Herstellung von Planet-Satellit-Nanostrukturen durch RAFT-Sternpolymere." Angewandte Chemie 126, no. 46 (August 19, 2014): 12849–52. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201406854.

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Wosnitza, Jochen. "Moderne Thermodynamik. Von einfachen Systemen zu Nanostrukturen. VonChristoph Strunk." Physik in unserer Zeit 46, no. 4 (July 2015): 204. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201590070.

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34

Schwerdtfeger, Peter. "Nanostrukturen von Gold – von kleinen Clustern zu niederdimensionalen Anordnungen." Angewandte Chemie 115, no. 17 (April 29, 2003): 1936–39. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200201610.

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Lückerath, Thorsten, Kaloian Koynov, Sebastian Loescher, Colette J. Whitfield, Lutz Nuhn, Andreas Walther, Christopher Barner‐Kowollik, David Y. W. Ng, and Tanja Weil. "DNA‐Polymer‐Nanostrukturen durch RAFT‐Polymerisation und polymerisationsinduzierte Selbstassemblierung." Angewandte Chemie 132, no. 36 (June 17, 2020): 15602–7. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201916177.

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36

Keller, Adrian, and Veikko Linko. "Herausforderungen und Perspektiven von DNA‐Nanostrukturen in der Biomedizin." Angewandte Chemie 132, no. 37 (June 3, 2020): 15950–66. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201916390.

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37

Nasdala, Lutz, Gerald Ernst, and Heinrich Rothert. "Entwicklung eines 4-Knoten-Elements zur Berechnung von Nanostrukturen." PAMM 4, no. 1 (December 2004): 266–67. http://dx.doi.org/10.1002/pamm.200410114.

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38

Brunner, Korbinian, Johannes Harder, Tobias Halbach, Julian Willibald, Fabio Spada, Felix Gnerlich, Konstantin Sparrer, et al. "Dendritische Nanostrukturen zur rezeptorvermittelten Aufnahme von siRNA in neurale Zellen." Angewandte Chemie 127, no. 6 (December 17, 2014): 1968–71. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201409803.

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39

Sagredo, Sandra, Tobias Pirzer, Ali Aghebat Rafat, Marisa A. Goetzfried, Gabriel Moncalian, Friedrich C. Simmel, and Fernando de la Cruz. "Orthogonale Assemblierung von Proteinen auf DNA-Nanostrukturen mithilfe von Relaxasen." Angewandte Chemie 128, no. 13 (February 24, 2016): 4421–25. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201510313.

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40

Cölfen, Helmut, and Stephen Mann. "Geordnete mesoskopische Strukturen durch Selbstorganisation und Transformation von Hybrid-Nanostrukturen." Angewandte Chemie 115, no. 21 (May 30, 2003): 2452–68. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200200562.

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41

Kane, Ravi S. "Herstellung von komplexen polymeren Mikro- und Nanostrukturen: Lithographie in Mikrofluidiksystemen." Angewandte Chemie 120, no. 8 (February 8, 2008): 1388–91. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200704426.

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42

Niemeyer, Christof M., Wolfgang Bürger, and Jörg Peplies. "Kovalente DNA-Streptavidin-Konjugate als Bausteine für neuartige biometallische Nanostrukturen." Angewandte Chemie 110, no. 16 (August 17, 1998): 2391–95. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19980817)110:16<2391::aid-ange2391>3.0.co;2-x.

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43

Cassell, Alan M, C. Lee Asplund, and James M Tour. "Supramolekulare Nanostrukturen durch Selbstorganisation eines C60-Derivats: Nanostäbe und Vesikel." Angewandte Chemie 111, no. 16 (August 16, 1999): 2565–68. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19990816)111:16<2565::aid-ange2565>3.0.co;2-0.

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44

Gräfe, David, Sarah L. Walden, James Blinco, Martin Wegener, Eva Blasco, and Christopher Barner‐Kowollik. "Es ist im Kleingedruckten: Löschbare dreidimensionale lasergedruckte Mikro‐ und Nanostrukturen." Angewandte Chemie 132, no. 16 (January 23, 2020): 6390–401. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201910634.

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45

Zeppenfeld, Peter, and Michael Hohage. "Oberflächenphysik: Nanostrukturierte Oberflächen: Anwendungen von Nanostrukturen setzen einfache, reproduzierbare Herstellungsverfahren voraus." Physik Journal 56, no. 11 (November 2000): 33–38. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.20000561110.

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46

Sahoo, Jugal Kishore, Muhammad Nawaz Tahir, Aswani Yella, Thomas D. Schladt, Enrico Mugnaoli, Ute Kolb, and Wolfgang Tremel. "Reversible Selbstorganisation von Metallchalkogenid-Metalloxid- Nanostrukturen basierend auf dem Pearson-Konzept." Angewandte Chemie 122, no. 41 (August 16, 2010): 7741–45. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201000774.

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47

Antonietti, Markus, Daibin Kuang, Bernd Smarsly, and Yong Zhou. "Ionische Flüssigkeiten für die Synthese funktioneller Nanopartikel und anderer anorganischer Nanostrukturen." Angewandte Chemie 116, no. 38 (September 27, 2004): 5096–100. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200460091.

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48

Kögerler, Paul, and Leroy Cronin. "Polyoxometallat-Nanostrukturen, -Supercluster und -Kolloide: von funktionellen Clustern zu chemischer Ästhetik." Angewandte Chemie 117, no. 6 (January 25, 2005): 866–68. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200462662.

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49

Gao, Yongjun, Ding Ma, Gang Hu, Peng Zhai, Xinhe Bao, Bo Zhu, Bingsen Zhang, and Dang Sheng Su. "Stabilisierung von Eisenoxid-Nanostrukturen mit mehrlagigem Kohlenstoff und Einsatz als Oxidationskatalysator." Angewandte Chemie 123, no. 43 (August 8, 2011): 10419–23. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201101737.

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Ghadiri, M. Reza, Kenji Kobayashi, Juan R. Granja, Raj K. Chadha, and Duncan E. McRee. "Strukturelle und thermodynamische Voraussetzungen für die Bildung selbstorganisierter röhrenförmiger Peptid-Nanostrukturen." Angewandte Chemie 107, no. 1 (January 5, 1995): 76–78. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19951070114.

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