数百nmの粒子が堆積された基板を「特別な」スス粒子が含まれている水系懸濁液に超音波法を利用した微粒子回収法・洗浄法が提案された。Aqueous samples can be prepared by a novel method for detaching submicron particulates deposited on substrate.
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光学的物性も制御可。荷電相互作用粒子堆積技術 (Patent) Charge-Interactive Particle Deposition: Controlling Optical Properties.
Charge of colloidal particles vs. charge of their aerosols. 特許出願(2018年)コロイド粒子の表面電荷と気相中の懸濁液滴の帯電との相互作用
ろうそくのすすは、水をはじく? それとも水になじむ?Can candle soot repel water—or absorb it? [B4のひらめき]
A method to form hydrophilic or hydrophobic layers from a single candle. 一本のろうそく燃焼で、親水性または疎水性(選べる)粒子膜の作製法
熱い板の上でナノ粒子が合成される Fabrication of Nanoparticles Above a Hot Plate
高結晶性を有するナノ粒子層への「省エネプロセス」の発見。Discovery of a low-energy route to layer of nanometer-sized particles with high crystallinity.
NanoSERS AeroMapper: 粒子散布による有機分子層のマッピング技術:Mapping by Aerosol “Probes”(100 nm分解能)
We use aerosol “probes” to map molecular layers down to under 100 nm, and SERS lets us “see” the surface patterns. 空中エアロゾル”プローブ”を用いて100 nm未満の分子層をマッピングし、SERSによって表面パターンを「見る」ことができる。
植物に学ぶ粒子の付着技術 Plant‑Inspired Particle Deposition
“粒子を利用したマイクロスケール表面電位イメージング” μPSPI
Microscale Particle-Based Surface Potential Imaging
電気泳動で粒子を水中の100 nm細孔に押し込む Electrophoresis to Drive Particles into 100 nm Pores in Water
Aqueous, no harmful chemicals. 水系媒体のみを使用し、有害な化学薬品を必要としない