1. Introduction
Over the past decade, large-scale self-assemblies of meso-,
micro- and nano-structured building components have received
much attention in the synthesis of materials and fabrication
of devices [1,2]. A number of self-assembly processes based
on different driving mechanisms have become available. Among
them, surface tension, capillary effect, and electric, magnetic and
hydrophobic interactions have been utilized in various organization
schemes [1]. Following the progress in assembly techniques,
one-, two- and three-dimensional (1D, 2D, 3D) architectures have
been achieved, leading to the possibility of applying a bottom-up
approach in nanoscience and nanotechnology. Therefore, the ability
to control, improve and manipulate the physical and chemical
properties of nanostructures in the fabrication of efficient devices
is one of the challenging issues facing materials scientists and engineers
[1,3,4].
1. IntroductionOver the past decade, large-scale self-assemblies of meso-,micro- and nano-structured building components have receivedmuch attention in the synthesis of materials and fabricationof devices [1,2]. A number of self-assembly processes basedon different driving mechanisms have become available. Amongthem, surface tension, capillary effect, and electric, magnetic andhydrophobic interactions have been utilized in various organizationschemes [1]. Following the progress in assembly techniques,one-, two- and three-dimensional (1D, 2D, 3D) architectures havebeen achieved, leading to the possibility of applying a bottom-upapproach in nanoscience and nanotechnology. Therefore, the abilityto control, improve and manipulate the physical and chemicalproperties of nanostructures in the fabrication of efficient devicesis one of the challenging issues facing materials scientists and engineers[1,3,4].
การแปล กรุณารอสักครู่..

1. บทนำ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาขนาดใหญ่ตัวเองประกอบของตรงกลาง,
ไมโครและส่วนประกอบอาคารโครงสร้างระดับนาโนได้รับ
ความสนใจมากในการสังเคราะห์ของวัสดุและการผลิต
ของอุปกรณ์ [1,2] จำนวนของกระบวนการการชุมนุมด้วยตนเองตาม
กลไกการขับขี่ที่แตกต่างกันได้กลายเป็นใช้ได้ ในหมู่
พวกเขาแรงตึงผิวผลเส้นเลือดฝอยและไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ชอบน้ำได้ถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆ
แผนการ [1] ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิคการชุมนุม,
หนึ่ง, สองและสามมิติ (1D, 2D, 3D) สถาปัตยกรรมที่ได้
รับความสำเร็จที่นำไปสู่ความเป็นไปได้ของการใช้ด้านล่างขึ้น
วิธีการในนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี ดังนั้นความสามารถ
ในการควบคุมการปรับปรุงและจัดการทางกายภาพและเคมี
คุณสมบัติของโครงสร้างนาโนในการผลิตของอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นหนึ่งในปัญหาที่ท้าทายที่ต้องเผชิญกับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรวัสดุ
[1,3,4]
การแปล กรุณารอสักครู่..

1 . บทนำ
กว่าทศวรรษที่ผ่านมาและตนเองประกอบเมโส - ไมโคร - นาโน
โครงสร้างส่วนประกอบอาคารที่ได้รับ
ความสนใจมากในการสังเคราะห์วัสดุและการผลิต
อุปกรณ์ [ 1 , 2 ] จำนวนของกระบวนการต่างๆตามกลไกการขับแตกต่างกัน
ได้กลายเป็นใช้ได้ ระหว่าง
, แรงตึงผิว , Capillary Effect และไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ องค์กร
[ 1 ] ติดตามความก้าวหน้าในเทคนิคประกอบ
- หนึ่ง สอง - มิติ ( 1D , 2D , 3D ) สถาปัตยกรรมมี
ได้รับนำไปสู่ความเป็นไปได้ของการใช้ประโยค
วิธีในนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี . ดังนั้น ความสามารถ
ควบคุม ปรับปรุง และจัดการทางกายภาพและเคมี
คุณสมบัติของนาโนในการประดิษฐ์
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในประเด็นที่ท้าทาย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 1,3,4
[ วัสดุ ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
