Orthogonal Supramolecular Interaction Motifs for Functional Monolayer Architectures (eBook)

Orthogonal Supramolecular Interaction Motifs for Functional Monolayer Architectures (eBook)

Mahmut Deniz Yilmaz
Mahmut Deniz Yilmaz
Prezzo:
€ 84,23
Compra EPUB
Prezzo:
€ 84,23
Compra EPUB

Formato

:
EPUB
Cloud: Scopri di più
Lingua: en
Editore: Springer
Collana: Springer Theses
Codice EAN: 9783642302572
Anno pubblicazione: 2016
Scopri QUI come leggere i tuoi eBook

Note legali

NOTE LEGALI

a) Garanzia legale, Pagamenti, Consegne, Diritto di recesso
b) Informazioni sul prezzo
Il prezzo barrato corrisponde al prezzo di vendita al pubblico al lordo di IVA e al netto delle spese di spedizione
Il prezzo barrato dei libri italiani corrisponde al prezzo di copertina.
I libri in inglese di Libraccio sono di provenienza americana o inglese.
Libraccio riceve quotidianamente i prodotti dagli USA e dalla Gran Bretagna, pagandone i costi di importazione, spedizione in Italia ecc.
Il prezzo in EURO è fissato da Libraccio e, in alcuni casi, può discostarsi leggermente dal cambio dollaro/euro o sterlina/euro del giorno. Il prezzo che pagherai sarà quello in EURO al momento della conferma dell'ordine.
In ogni caso potrai verificare la convenienza dei nostri prezzi rispetto ad altri siti italiani e, in moltissimi casi, anche rispetto all'acquisto su siti americani o inglesi.
c) Disponibilità
I termini relativi alla disponibilità dei prodotti sono indicati nelle Condizioni generali di vendita.

Disponibilità immediata
L'articolo è immediatamente disponibile presso Libraccio e saremo in grado di procedere con la spedizione entro un giorno lavorativo.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Disponibile in giorni o settimane (ad es. "3-5-10 giorni", "4-5 settimane" )
L'articolo sarà disponibile entro le tempistiche indicate, necessarie per ricevere l'articolo dai nostri fornitori e preparare la spedizione.
Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità.

Prenotazione libri scolastici
Il servizio ti permette di prenotare libri scolastici nuovi che risultano non disponibili al momento dell'acquisto.

Attualmente non disponibile
L'articolo sarà disponibile ma non sappiamo ancora quando. Inserisci la tua mail dalla scheda prodotto attivando il servizio Libraccio “avvisami” e sarai contattato quando sarà ordinabile.

Difficile reperibilità
Abbiamo dei problemi nel reperire il prodotto. Il fornitore non ci dà informazioni sulla sua reperibilità, ma se desideri comunque effettuare l'ordine, cercheremo di averlo nei tempi indicati. Se non sarà possibile, ti avvertiremo via e-mail e l'ordine verrà cancellato.
Chiudi

Descrizione

Deniz Yilmaz' thesis describes a combination of orthogonal supramolecular interactions for the design of functional monolayer architectures on surfaces, that can be used as chemical and biosensors in a wide range of applications. The term “orthogonal supramolecular interactions” refers to non-covalent interactions that do not influence each other's assembly properties. Orthogonal self-assembly thus allows extended control over the self-assembly process and promotes new materials properties. The first part of the thesis employs orthogonal host-guest and lanthanide-ligand coordination interaction motifs to create supramolecular luminescent monolayers. The second part of the thesis describes the fabrication of functional monolayers on silicon and gold substrates for applications in electronics. The results illustrate the power of weak supramolecular interactions to direct the immobilization of functional systems on surfaces. The combination of host-guest and lanthanide-ligand coordination interaction motifs on surfaces demonstrates that hybrid, multifunctional supramolecular monolayers can be fabricated by integrating different non-covalent interactions in the same system. This combination opens up new avenues for the fabrication of complex hybrid organic-inorganic materials and stimuli-responsive surfaces. Their utility is demonstrated through applications of the functional interfaces to biosensing and nanotechnology.