摘要:
Une surface d'un support (2) comportant des micropassages (1) débouchantes est mise en contact avec une solution aqueuse comportant une pluralité de particules (4) en suspension et un tissu (4). Une pression perpendiculaire au plan du support (2), entre le tissu (4) et la surface du support (2), et un déplacement relatif du tissu (4) et de la surface, parallèlement au plan du support sont appliqués. Au moins une particule (4) est ainsi introduite dans chaque microcavité (1) pour y former un matériau poreux.
摘要:
Une molécule est séparée d'un échantillon liquide contenant ladite molécule et au moins une molécule additionnelle ayant un diamètre hydrodynamique supérieur au diamètre hydrodynamique de la molécule à séparer, à l'aide d'un dispositif de séparation (1) comportant un substrat (2), au moins un canal de circulation (7) ménagé dans ledit substrat (2) et au moins un nanotube (3), associé à ladite molécule à séparer et formé sur une surface libre (2a) du substrat (2). La séparation est réalisée à l'aide du canal interne (4) d'un nanotube (3), tel qu'un nanotube de carbone, présentant un diamètre efficace choisi de manière prédéterminée et contrôlée. Le diamètre efficace du canal interne (4) est choisi pour être supérieur au diamètre hydrodynamique de la molécule à séparer et inférieur au diamètre hydrodynamique des molécules additionnelles de diamètres hydrodynamiques supérieurs.
摘要:
Au moins un orifice, comportant un fond et des parois latérales est formé dans une couche (5) en matériau isolant séparant deux couches (4, 12) en matériau métallique. Une couche de catalyseur (9) est ensuite déposée. Puis une couche inhibitrice (11) est formée par dépôt directionnel sur les parois de l'orifice et sur la couche en matériau isolant (5), laissant libre uniquement ta partie de la couche de catalyseur (9) qui est disposée dans le fond de l'orifice. Des nanotubes sont ensuite formés dans ledit orifice et connectent électriquement les deux couches (4, 12) en matériau métallique,
摘要翻译:该方法包括经由包括底部形成并在绝缘材料,例如在侧壁 氧化硅,层(5),并沉积催化剂层。 上抑制层(11)被定向地沉积在通孔和绝缘材料层上的侧壁,并且该层是催化剂在通孔的底部布置。 即纳米管 碳纳米管,是生长在通过和金属材料的层(4)E. G. 铜,这些电极通过纳米管连接。 阻挡层是催化剂(9)的沉积之前沉积。
摘要:
Une connexion électrique, comportant des nanotubes (10), est réalisée entre deux couches en matériau métallique séparées par une couche (5) en matériau isolant. Après la croissance des nanotubes (10), leur alignement sensiblement perpendiculairement aux niveaux métalliques est effectué au moyen d'un champ électromagnétique d'alignement (E). Puis, un matériau de gainage (11) est déposé, recouvrant au moins partiellement les nanotubes (10) et assurant au moins le gainage individuel des nanotubes (10). Le champ électromagnétique d'alignement des nanotubes (10) est maintenu durant le dépôt du matériau de gainage.