Self-Organized Morphology in Nanostructured Materials

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Details

In this volume, concepts of nonlinear dynamics and self-organization are applied to topics in materials sciences with emphasis on semiconductors, soft matter, and biomaterials. The questions addressed include how to compare ordering phenomena under nonequilibrium situations, usually called self-organized structures, with those arising under situations close to equilibrium via selfassembly. Analogies are pointed out, differences are characterized, and efforts made to discover common features in the mechanistic description of those phenomena. Of major importance is the question of the role of spatial and temporal order, in particular, the application of concepts developed on macroscopic and microscopic scales to structure formation occurring on nanoscales, which occupies the focus of interest on the frontiers of science.


Comprehensive presentation of self-organized structure formation in nanomaterials Integrates nano- and microphysical effects in a unique way Valuable reference work for researchers Explains the basics to graduate students Includes supplementary material: sn.pub/extras

Autorentext
Katharina Al-Shamery ist Professorin für Physikalische Chemie an der Universität Oldenburg und Gründungsdirektorin des Zentrums für Grenzflächenforschung der Universitäten Oldenburg, Osnabrück und Bremen. Ihre Forschungsarbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Nernst-Haber-Bodenstein-Preis der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie.
Zusätzlich zu ihrer Forschung widmet sie sich der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Mit einem Labor für Grundschüler und als Initiatorin des Frühstudierendenprogramms an der Universität Oldenburg führt Frau Al-Shamery Kinder und Jugendliche an die Naturwissenschaften heran. Darüber hinaus tritt sie mit Tagungen wie "Vom Hexenkessel der Materialwissenschaften" unter der Schirmherrschaft von Annette Schavan für eine stärkere Rolle von Frauen in den Wissenschaften ein.

Chemiestudium an der Universität Göttingen (1977 - 1980), Université de Paris Sud, Orsay, Frankreich (1980 - 1981), und Universität Göttingen (1981 - 1983); Doktorarbeit in Physikalischer Chemie auf dem Gebiet Moleküldynamik (Betreuer: Prof. Dr. M. Quack) an der ETH Zürich, Schweiz (1989); Postdoktorandenaufenthalt an der University Oxford, UK, in der Gruppe von Prof. Dr. C.J.S.M. Simpson (1989 - 1991); Arbeiten zur Oberflächenphotochemie; Postdoktorandin in der Gruppe von Prof. Dr. H.-J. Freund an der Ruhr-Universität Bochum (1991 - 1996); Habilitation in der Physikalischen Chemie an der Ruhr-Universität Bochum (1996) über Stereodynamik laserinduzierter Oberflächenreaktionen; Postdoktorandin am Department für Chemische Physik (Direktor: Prof. Dr. H.-J. Freund) am Fritz-Haber-Institut, Berlin (1996 - 1998); Professorin für Physikalische Chemie (C3) an der Universität Ulm (1998 - 1999); Professorin für Physikalische Chemie (C4) an der Universität Oldenburg (seit 1999); Nernst-Haber-Bodenstein-Preis der Deutschen Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie (1997); Benningsen-Foerder-Preis des Landes Nordrhein-Westfalen (1994); Lise-Meitner-Habilitationsstipendium (1992 - 1996).

Inhalt
Organic Crystalline Nanofibers.- Titanium-Based Molecular Architectures Formed by Self-Assembled Reactions.- Self-Assemblies of Organic and Inorganic Materials.- Self-Assembled Nanoparticle Rings.- Patterns of Nanodroplets: The Belousov-Zhabotinsky-Aerosol OT-Microemulsion System.- Honeycomb Carbon Networks: Preparation, Structure, and Transport.- Chemical Waves in Living Cells.

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Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783642091711
    • Auflage Softcover reprint of hardcover 1st edition 2008
    • Editor Jürgen Parisi, Katharina Al-Shamery
    • Sprache Englisch
    • Genre Maschinenbau
    • Lesemotiv Verstehen
    • Anzahl Seiten 192
    • Größe H235mm x B155mm x T11mm
    • Jahr 2010
    • EAN 9783642091711
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 3642091717
    • Veröffentlichung 23.11.2010
    • Titel Self-Organized Morphology in Nanostructured Materials
    • Untertitel Springer Series in Materials Science 99
    • Gewicht 300g
    • Herausgeber Springer Berlin Heidelberg

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