Logo des Repositoriums
  • English
  • Deutsch
Anmelden
Keine TU-ID? Klicken Sie hier für mehr Informationen.
  1. Startseite
  2. Publikationen
  3. Publikationen der Technischen Universität Darmstadt
  4. Zweitveröffentlichungen (aus DeepGreen)
  5. 3D Gold Nanowire Networks with Tailorable Surface Wetting State: From Rose‐Petal Effect to Super‐Hydrophilicity
 
  • Details
2025
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

3D Gold Nanowire Networks with Tailorable Surface Wetting State: From Rose‐Petal Effect to Super‐Hydrophilicity

File(s)
Download
Hauptpublikation
SMLL_SMLL202411971.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.47 MB
Download
Supplement
smll202411971-sup-0001-suppmat.docx
CC BY 4.0 International
Format: Microsoft Word XML
Size: 7.36 MB
TUDa URI
tuda/14077
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-307800
DOI
10.26083/tuprints-00030780
Autor:innen
Li, Mohan ORCID 0000-0003-2409-8359
Bonart, Henning ORCID 0000-0002-5026-4499
Zellner, Daniel
Toimil‐Molares, Maria Eugenia ORCID 0000-0002-3146-3193
Kurzbeschreibung (Abstract)

This study demonstrates the different wetting states that can be achieved by varying the diameter and density of nanowires in free‐standing 3D gold nanowire networks. This network structure consists of nanowires oriented at 45° to the horizontal plane and interconnected from four different directions. Sessile drop measurements on these tailored nanostructured films show a transition from hydrophilic to hydrophobic behavior as porosity increases from 20% to 98%. With tailored porosity from 60% to 80%, this nanostructure can exhibit super‐hydrophilicity. In addition, the highly porous (>90%) hydrophobic structures exhibit the rose‐petal effect, where water droplets remain pinned to the surface. These novel results demonstrate the capability to precisely control surface wetting behavior through intricate designs of nanostructures, which are crucial for a wide range of applications, including liquid transport, microfluidic devices, and sensors.

Freie Schlagworte

ion‐track nanotechnol...

nanostructure

nanowire network

rose‐petal effect

wetting state

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
16 Fachbereich Maschinenbau > Fachgebiet Nano- und Mikrofluidik (NMF)
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Typ des Artikels
Wissenschaftlicher Artikel
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Small : nano micro
Jahrgang der Zeitschrift
21
Heftnummer der Zeitschrift
22
ISSN
1613-6829
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2025
Verlags-DOI
10.1002/smll.202411971
PPN
535380380
Artikel-ID
2411971

  • TUprints Leitlinien
  • Cookie-Einstellungen
  • Impressum
  • Datenschutzbestimmungen
  • Webseitenanalyse
Diese Webseite wird von der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt (ULB) betrieben.