Basic Principles of Nanotechnology

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Englisch

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Technologie

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Nanotechnologie

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Wesley Sanders ist derzeit Assistenzprofessor am Salt Lake Community College. Er unterrichtet Kurse in Nanotechnologie, Materialwissenschaften, Chemie und Mikroskopie. Während seiner Tätigkeit als Assistenzprofessor hat er Artikel im Journal of Chemical Education veröffentlicht, in denen er Labore für Studenten zur Verwendung in einführenden Nanotechnologiekursen beschreibt. Er erwarb einen BSEd. in Wissenschaftspädagogik von der Western Carolina University (1999). Später erwarb er einen M.S. in Chemie von der University of North Carolina in Charlotte (2005) und einen Ph.D. in Chemie von der Virginia Tech (2008). Seine ersten Erfahrungen mit der Nanotechnologie machte er, als er als Doktorand an der Virginia Tech selbstorganisierte Monoschichten auf Gold mit einem elektrochemischen Rastermikroskop untersuchte. Nach seiner Promotion untersuchte er bakterielle Nanofilamente mit einem Rasterkraftmikroskop, während er als Postdoktorand am U.S. Naval Research Lab in Washington D.C. arbeitete.

Beschreibung des Buches

Basic Principles of Nanotechnology pdf von Wesley Sanders

The book allows the reader to have a basic understanding of the structure and properties of nanoscale materials routinely used in nanotechnology-based research and industries. To add, the book describes the operation of nanoscale transistors and the processes used to fabricate the devices. Additionally, it presents research involving the use of carbon nanotubes, graphene, and molecules to create non-silicon based electronic devices. It aims to provide an understanding of the operation of the most frequently used fabrication and characterization procedures, such as scanning electron microscopy, atomic force microscopy, etch, e-beam lithography, and photolithography.
Provides explanations of the common techniques used in nanofabrication.
Focuses on nanomaterials that are almost exclusively used in academic research and incorporated in consumer materials, such as carbon nanotubes, graphene, metal nanoparticles, quantum dots, and conductive polymers.
Each chapter begins with a list of key objectives describing major content covered.
Includes end-of-chapter questions to reinforce chapter content.

 

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