SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Wen Chenyu)
 

Sökning: WFRF:(Wen Chenyu) > Self-Limited Format...

Self-Limited Formation of Bowl-Shaped Nanopores for Directional DNA Translocation

Pham, Ngan Hoang (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
Yao, Yao (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets fysik
Wen, Chenyu (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
visa fler...
Li, Shiyu (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
Zeng, Shuangshuang (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
Nyberg, Tomas (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
Tran, Tuan Thien (författare)
Uppsala universitet,Tillämpad kärnfysik
Primetzhofer, Daniel (författare)
Uppsala universitet,Tillämpad kärnfysik
Zhang, Zhen, 1979- (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
Zhang, Shi-Li (författare)
Uppsala universitet,Fasta tillståndets elektronik
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021-11-11
2021
Engelska.
Ingår i: ACS Nano. - : American Chemical Society (ACS). - 1936-0851 .- 1936-086X. ; 15:11, s. 17938-17946
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Solid-state nanopores of on-demand dimensions and shapes can facilitate desired sensor functions. However, reproducible fabrication of arrayed nanopores of predefined dimensions remains challenging despite numerous techniques explored. Here, bowl-shaped nanopores combining properties of ultrathin membrane and tapering geometry are manufactured using a self-limiting process developed on the basis of standard silicon technology. The upper opening of the bowl-nanopores is 60–120 nm in diameter, and the bottom orifice reaches sub-5 nm. Current-voltage characteristics of the fabricated bowl-nanopores display insignificant rectification indicating weak ionic selectivity, in accordance to numerical simulations showing minor differences in electric field and ionic velocity upon the reversal of bias voltages. Simulations reveal, concomitantly, high-momentum electroosmotic flow downward along the concave nanopore sidewall. Collisions between the left and right tributaries over the bottom orifice drive the electroosmotic flow both up into the nanopore and down out of the nanopore through the orifice. The resultant asymmetry in electrophoretic–electroosmotic force is considered the cause responsible for the experimentally observed strong directionality in λ-DNA translocation with larger amplitude, longer duration, and higher frequencies for the downward movements from the upper opening than the upward ones from the orifice. Thus, the resourceful silicon nanofabrication technology is shown to enable nanopore designs toward enriching sensor applications.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Elektroteknik och elektronik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering (hsv//eng)

Nyckelord

solid-state nanopores
self-limiting formation
directional DNA translocation
silicon technology
local oxidation of silicon (LOCOS)
bowl shape
electroosmotic effects
Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

  • ACS Nano (Sök värdpublikationen i LIBRIS)

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy