Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
As silicon technology is scaled down out of the bulk regime, quantum effects begin to dominate electronic behavior. Because of this, molecular electronics is becoming an increasingly important area of research. Several challenges need to be overcome before molecular electronics can be a viable replacement for silicon components. A major challenge is establishing a method for insertion of these devices intopatterned circuits. Orthogonal self-assembly is a technique that would allow for precise placement of a molecule of interest into a circuit. This technique utilizes the preference of one adsorbant to bind to a specific substrate over another. Thus, a molecule that contains terminal groups with different functionalities can only be inserted in one particular orientation. This work details the synthesis and characterization of novel bifunctional linear linker molecules that were used to bind gold and platinum nanoparticles using orthogonal self-assembly. These heterodimers were created as a model for the possibility of using similar bimetallic structures as molecular electronic components.