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1

1942-, Lindman Björn, and Alexandridis Paschalis, eds. Amphiphilic block copolymers: Self-assembly and applications. Elsevier, 2000.

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2

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-05332-5.

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3

Borisov, Oleg, and Axel H. E. Müller. Self organized nanostructures of amphiphilic block copolymers. Springer, 2011.

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4

Müller, Axel H. E., and Oleg Borisov, eds. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22297-9.

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5

Müller, Axel H. E., and Oleg Borisov, eds. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers I. Springer Berlin Heidelberg, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22486-7.

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6

Lindman, B., and P. Alexandridis. Amphiphilic Block Copolymers: Self-Assembly and Applications. Elsevier Science & Technology Books, 2000.

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7

Massey, Jason. Self-assembly of block copolymers containing poly(ferrocene). Dept of Chemistry, U of Toronto, 2000.

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8

Block Copolymers with Crystallizable Blocks: Synthesis, Self-Assembly and Applications. MDPI, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/books978-3-0365-3325-4.

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9

Schmalz, Holger. Block Copolymers with Crystallizable Blocks: Synthesis, Self-Assembly and Applications. Mdpi AG, 2022.

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10

Gronheid, Roel, and Paul Nealey. Directed Self-Assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier Science & Technology, 2015.

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11

Gronheid, Roel, and Paul Nealey. Directed Self-Assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier Science & Technology, 2015.

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12

Rider, David Allen. Synthesis, self-assembly and applications of amorphous polyferrocenylsilane block copolymers. 2007.

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13

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer, 2014.

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14

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer, 2014.

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15

Salvatore, Stefano. Optical Metamaterials by Block Copolymer Self-Assembly. Springer International Publishing AG, 2016.

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16

Borisov, Oleg, and Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers I. Springer Berlin / Heidelberg, 2013.

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Kim, Kyoung Taek. Synthesis and self-assembly of structurally well-defined polyferrocenylsilanes and their block copolymers. 2006.

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18

Borisov, Oleg, and Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Springer Berlin / Heidelberg, 2013.

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19

Borisov, Oleg, and Axel H. E. Müller. Self Organized Nanostructures of Amphiphilic Block Copolymers II. Springer, 2011.

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20

Munk, Petr, S. E. Webber, and Zdenek Tuzar. Solvents and Self-Organization of Polymers. Springer London, Limited, 2011.

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21

Munk, Petr, S. E. Webber, and Zdenek Tuzar. Solvents and Self-Organization of Polymers. Springer, 2012.

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22

Solvents and self-organization of polymers. Kluwer, 1996.

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23

Shi, An-Chang. Introduction to Block Copolymer Physics: Theory of Self Assembly and Phase Transitions in SoftMatter. Taylor & Francis Group, 2023.

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24

Shi, An-Chang. Introduction to Block Copolymer Physics: Theory of Self Assembly and Phase Transitions in SoftMatter. Taylor & Francis Group, 2019.

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25

Directed Self-assembly of Block Co-polymers for Nano-manufacturing. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/c2014-0-03748-3.

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26

Cao, Lan. Synthesis and solution self-assembly of polyferrocene diblock copolymers: A route to orgaometallic nanospheres and nanowires. 2002.

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27

Hong, S., Y. K. Kwon, J. S. Ha, N. K. Lee, B. Kim, and M. Sung. Self-assembly strategy of nanomanufacturing of hybrid devices. Edited by A. V. Narlikar and Y. Y. Fu. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199533060.013.10.

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Abstract (sommario):
This article considers the nanomanufacturing of hybrid devices using the self-assembly strategy. Hybrid devices utilize nanomaterials such as nanoparticles, organic molecules, carbon nanotubes (CNTs), and nanowires. Examples include CNT-based circuits and molecular electronics. However, a major stumbling block holding back the practical applications of hybrid systems can be a lack of a mass-production method for such devices. This article first describes the direct patterning of nanostructures by means of dip-pen nanolithography and microcontact printing before discussing the fabrication of na
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