特徴 SWCNTの中心細孔に埋め込まれたHgTe 極細ナノワイヤのノイズ除去済みHRTEM画像。この画像には結晶構造のシミュレーションも添えられている[ 3 ]。 典型的なナノワイヤーは、アスペクト比(長さと幅の比)が1000以上です。そのため、しばしば一次元(1D)材料と呼ばれます。ナノワイヤーは、バルク材料や3D(三次元)材料には見られない多くの興味深い特性を持っています。これは、ナノワイヤー内の電子が横方向に 量子 閉じ込めされているため、バルク材料に見られる従来の連続的なエネルギー準位やバンドとは異なるエネルギー準位を占めるためです。
ナノワイヤにおけるこの量子閉じ込め 効果の結果として、電気伝導率 は離散的な値を示す。このような離散的な値は、ナノメートルスケールにおける電子輸送チャネルの数に対する量子力学的制約から生じ、多くの場合、伝導率の量子 の整数 倍にほぼ等しい。
2 e 2 h ≃ 77.41 μ S \displaystyle {\frac {2e^{2}}{h}}\simeq 77.41\;\mu S} このコンダクタンスは、 フォン・クリッツィング定数 と呼ばれる抵抗単位の逆数の2倍である。R K = 25 812 .807 45 ... Ω , [ 4 ] R K = h / e 2 と定義され、整数量子ホール効果 の発見者であるクラウス・フォン・クリッツィング にちなんで名付けられました。
ナノワイヤーの例としては、直径が0.9 nm、長さが数百マイクロメートルにもなる無機分子ナノワイヤー(Mo 6 S 9− x I x 、Li 2 Mo 6 Se 6 )などが挙げられる。その他の重要な例としては、InP、Si、GaNなどの半導体、誘電体(SiO 2 、TiO 2 など)、または金属(Ni、Ptなど)をベースとしたものがある。
ナノワイヤは、電子デバイス、光電子デバイス、ナノ電気機械デバイスにおいて重要な役割を果たす可能性があり、先進複合材料の添加剤、ナノスケール量子デバイスの金属相互接続、電界放出体、生体分子ナノセンサーのリード線など、多くの用途で活用される可能性がある。
合成 触媒となる金ナノ粒子から成長させたエピタキシャルナノワイヤヘテロ構造のSEM 画像 ナノワイヤの合成には、トップダウン とボトムアップの 2つの基本的なアプローチがあります。トップダウンアプローチでは、リソグラフィー[ 5 ] [ 6 ] 、 ミリング 、 熱酸化 などのさまざまな手段で、大きな材料を小さな断片に分割します。ボトムアップアプローチでは、構成原子 を組み合わせることでナノワイヤを合成します。ほとんどの合成技術はボトムアップアプローチを使用します。どちらの方法による初期合成の後にも、多くの場合、ナノワイヤの熱処理ステップ が続き、多くの場合、構造のサイズとアスペクト比を微調整するために、自己制限酸化の一種が用いられます。[ 7 ] ボトムアップ合成後、ナノワイヤはピックアンドプレース技術を使用して統合できます。[ 8 ]
ナノワイヤの製造には、懸濁液法、電気化学蒸着法、蒸着法、VLS 成長法など、いくつかの一般的な実験室技術が用いられます。イオントラック技術 を用いることで、直径8nmまでの均一なナノワイヤやセグメント化されたナノワイヤを成長させることが可能です 。ナノワイヤの酸化速度は直径によって制御されるため、形態を調整するために熱酸化処理がしばしば適用されます。
サスペンション 懸架型ナノワイヤとは、高真空チャンバー内で製造され、長手方向の両端が固定されたワイヤのことである。懸架型ナノワイヤは、以下の方法で製造できる。
より大きなワイヤーの化学エッチング The bombardment of a larger wire, typically with highly energetic ions Indenting the tip of a STM in the surface of a metal near its melting point, and then retracting it
VLS growth A common technique for creating a nanowire is vapor–liquid–solid method (VLS), which was first reported by Wagner and Ellis in 1964 for silicon whiskers with diameters ranging from hundreds of nm to hundreds of μm.[ 9] This process can produce high-quality crystalline nanowires of many semiconductor materials, for example, VLS–grown single crystalline silicon nanowires (SiNWs) with smooth surfaces could have excellent properties, such as ultra-large elasticity.[ 10] This method uses a source material from either laser ablated particles or a feed gas such as silane .
VLS synthesis requires a catalyst. For nanowires, the best catalysts are liquid metal (such as gold ) nanoclusters , which can either be self-assembled from a thin film by dewetting , or purchased in colloidal form and deposited on a substrate.
The source enters these nanoclusters and begins to saturate them. On reaching supersaturation, the source solidifies and grows outward from the nanocluster. Simply turning off the source can adjust the final length of the nanowire. Switching sources while still in the growth phase can create compound nanowires with super-lattices of alternating materials. For example, a method termed ENGRAVE (Encoded Nanowire GRowth and Appearance through VLS and Etching)[ 11] developed by the Cahoon Lab at UNC-Chapel Hill allows for nanometer-scale morphological control via rapid in situ dopant modulation.
A single-step vapour phase reaction at elevated temperature synthesises inorganic nanowires such as Mo6 S9−x Ix . From another point of view, such nanowires are cluster polymers .
Similar to VLS synthesis, VSS (vapor-solid-solid) synthesis of nanowires (NWs) proceeds through thermolytic decomposition of a silicon precursor (typically phenylsilane). Unlike VLS, the catalytic seed remains in solid state when subjected to high temperature annealing of the substrate. This such type of synthesis is widely used to synthesise metal silicide/germanide nanowires through VSS alloying between a copper substrate and a silicon/germanium precursor.
液架橋誘起自己組織化 クモの糸のタンパク質ナノワイヤーは、クモの糸溶液の液滴を超疎水性の柱状構造の上で転がすことによって形成された。[ 16 ] [ 17 ]
非触媒的成長 CuOナノワイヤの成長のその場観察 ナノワイヤ形成メカニズムの大部分は、ナノワイヤの成長を促進する触媒ナノ粒子の使用によって説明され、これらのナノ粒子は意図的に添加されるか、成長中に生成されます。しかし、ナノワイヤは触媒の助けなしに成長させることも可能であり、純粋なナノワイヤが得られるという利点があり、技術的なステップの数を最小限に抑えることができます。ナノワイヤ(またはウィスカー)の触媒フリー成長のメカニズムは、1950年代から知られていました。[ 18 ]
金属酸化物ナノワイヤを得る最も簡単な方法は、金属を通常の方法で加熱することであり、例えば電池で加熱した金属線は空気中でジュール加熱され [ 19 ] 、家庭でも簡単にできる。非触媒法によるナノワイヤの自発的な形成は、特定の方向に存在する転位 [ 20 ] [ 21 ] または様々な結晶面 の成長異方性によって説明されている。ナノワイヤはらせん転位 [ 22 ] [ 23 ] または双晶境界 [ 24 ] によって成長することが実証されている。右の写真は、ナノワイヤの非触媒合成中にその場TEM顕微鏡 で観察された、CuOナノワイヤの先端での単原子層の成長を示している。
原子スケールのナノワイヤは、欠陥を必要とせずに完全に自己組織化して形成されることもあります。たとえば、数 nm の幅と高さ、数百nm の長さの希土類 シリサイド (RESi 2 ) ナノワイヤは、希土類金属のサブモノレイヤーで覆われ、その後アニールされた シリコン ( 001 ) 基板上に形成されます。 [ 25 ] ナノワイヤの横方向の寸法は、システムが (準) 1 次元金属に似た方法で電子を閉じ込めます。[ 26 ] 金属 RESi 2 ナノワイヤは、シリコン ( hhk ) 上にも形成されます。このシステムでは、基板の被覆と傾斜角によって、次元性を 2 次元と 1 次元の間で調整できます。[ 27 ]
新たな分野として、DNA鎖を金属ナノワイヤ合成の足場として使用する方法が注目されています。この方法は、電子部品における金属ナノワイヤの合成と、DNA鎖を電気的に検出可能な金属ナノワイヤに変換するバイオセンシング用途の両方で研究されています。通常、ssDNA鎖は引き伸ばされ、その後、短い相補的なssDNA鎖で機能化された金属ナノ粒子で装飾されます。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
亀裂定義シャドウマスクリソグラフィー 光リソグラフィーは ナノワイヤを製造するためのシンプルな方法です。[ 32 ] この方法では、光リソグラフィーを使用して、制御された亀裂形成によってナノギャップを生成します。[ 33 ] これらのナノギャップは、正確な長さと幅を持つ個々のナノワイヤを生成するためのシャドウマスクとして使用されます。この技術により、 複数の金属および金属酸化物材料から、幅20 nm以下の個々のナノワイヤをスケーラブルな方法で製造できます。
物理
導電率 15マイクロメートルのニッケル線のSEM 画像 ナノワイヤの導電率が対応するバルク材料の導電率よりはるかに低いと予測される物理的な理由がいくつかあります。まず、ワイヤの境界からの散乱があり、ワイヤの幅がバルク材料の自由電子の平均自由行程より小さい場合は、その影響が非常に大きくなります。たとえば、銅の平均自由行程は 40 nm です。幅が 40 nm 未満の銅ナノワイヤは、 平均自由行程をワイヤの幅まで短縮します。銀ナノワイヤは、バルク銀とは電気伝導率と熱伝導率が大きく異なります。[ 34 ]
ナノワイヤは、そのサイズゆえに他の特異な電気的特性も示します。電子の運動が弾道輸送 の領域(つまり、電子が一方の電極から他方の電極へ自由に移動できる)に入る単層カーボンナノチューブとは異なり、ナノワイヤの導電率はエッジ効果に強く影響されます。エッジ効果は、ナノワイヤの表面にあり、ナノワイヤ内部の原子のように隣接する原子と完全に結合していない原子に起因します。結合していない原子は、ナノワイヤ内部の欠陥の原因となることが多く、ナノワイヤの電気伝導性がバルク材料よりも悪くなる原因となる可能性があります。ナノワイヤのサイズが小さくなるにつれて、表面の原子の数がナノワイヤ内部の原子の数に比べて多くなり、エッジ効果がより重要になります。[ 35 ]
ナノワイヤのコンダクタンスは、ワイヤに垂直な方向にそれぞれ異なる電子波動関数を持つ別々のチャネル による輸送の総和として記述されます。ワイヤが細いほど、電子の輸送に利用できるチャネルの数は少なくなります。その結果、幅が1つまたは数個の原子しかないワイヤでは、コンダクタンスの量子化が見られます。つまり、コンダクタンスは、コンダクタンス量子 G 0 = 2 e 2 / h (ここで、e は素電荷 、h はプランク定数) の倍数である離散値のみをとることができます ( 量子ホール効果 も参照)。この量子化は、2 つの電極間に吊り下げられたナノワイヤを徐々に長く引っ張りながらコンダクタンスを測定することによって観測されています。直径が減少するにつれて、導電率は段階的に減少し、プラトーはおおよそG 0 の倍数に対応します。[ 36 ] [ 37 ]
導電率の量子化は、電子密度と有効質量が低いため、金属よりもSiやGaAsなどの半導体でより顕著になります。これは25 nm幅のシリコンフィンで観察され、しきい値電圧の 増加につながります。実際には、このようなナノスケールのシリコンフィンを備えたMOSFETを デジタルアプリケーションで使用する場合、トランジスタをオンにするためにより高いゲート(制御)電圧が必要になります。[ 38 ]
溶接 ナノワイヤ同士を溶接することができる。接合する部品の端に犠牲金属ナノワイヤを隣接して配置し( 走査型電子顕微鏡 のマニピュレータを使用)、次に電流を流してワイヤの端を溶着させる。この技術は10 nmという小さなワイヤも溶着できる 。[ 39 ]
直径が 10 nm 未満のナノワイヤの場合 、加熱機構の精密な制御が必要で、損傷の可能性を生じさせる可能性のある既存の溶接技術は実用的ではありません。直径 ≈ 3~10 nm の単結晶超薄金ナノワイヤは、機械的接触のみで数秒以内に「冷間溶接」でき、印加圧力は著しく低く抑えられます (マクロスケールおよびミクロスケールの冷間溶接 プロセスとは異なります)。[ 40 ] 高解像度透過型電子顕微鏡 とin situ 測定により、溶接部はほぼ完璧で、ナノワイヤの残りの部分と同じ結晶方位、強度、電気伝導率を持つことが明らかになりました。溶接部の品質の高さは、ナノスケールのサンプル寸法、配向付着機構、機械的に補助された高速表面拡散 によるものです。金と銀、および銀ナノワイヤ (直径 ≈ 5~15 nm) 間のナノワイヤ溶接も室温付近で実証されており、この技術が超薄金属ナノワイヤに一般的に適用できる可能性があることが示されています。他のナノおよびマイクロ加工技術と組み合わせることで、[ 41 ] [ 42 ] 冷間溶接は 、将来の金属一次元ナノ構造のボトムアップ アセンブリにおいて潜在的な応用が期待される。
機械的特性 ナノワイヤの破断シミュレーション ナノワイヤ力学の研究は、原子間力顕微鏡 (AFM)および、印加荷重に対するナノワイヤの応答を直接研究できる関連技術の登場以来、急速に発展しました。[ 43 ] 具体的には、ナノワイヤの一端をクランプし、自由端をAFMチップで変位させることができます。このカンチレバー形状では、AFMの高さと印加される力が正確にわかります。これにより、力と変位の関係を示す曲線を作成することができ、ナノワイヤの寸法がわかっている場合は、これを応力とひずみの関係を示す曲線に変換できます。応力-ひずみの関係を示す曲線から、 ヤング率 として知られる弾性定数、靭性 、およびひずみ硬化 の度合いを導出できます。
ヤング率応力-ひずみ曲線は、引張弾性率、降伏強度、引張強度、破壊強度など、関連するすべての機械的特性を示します。 The elastic component of the stress-strain curve described by the Young's Modulus, has been reported for nanowires, however the modulus depends very strongly on the microstructure. Thus a complete description of the modulus dependence on diameter is lacking. Analytically, continuum mechanics has been applied to estimate the dependence of modulus on diameter: E = E 0 [ 1 + 4 ( E 0 / E s − 1 ) ( r s / D − r s 2 / D 2 ) ] {\displaystyle E=E_{0}[1+4(E_{0}/E_{s}-1)(r_{s}/D-r_{s}^{2}/D^{2})]} in tension, where E 0 {\displaystyle E_{0}} is the bulk modulus, r s \displaystyle r_{s}} is the thickness of a shell layer in which the modulus is surface dependent and varies from the bulk, E s {\displaystyle E{s}} is the surface modulus, and D {\displaystyle D} is the diameter.[ 43] This equation implies that the modulus increases as the diameter decreases. However, various computational methods such as molecular dynamics have predicted that modulus should decrease as diameter decreases.
Experimentally, gold nanowires have been shown to have a Young's modulus which is effectively diameter independent.[ 44] Similarly, nano-indentation was applied to study the modulus of silver nanowires, and again the modulus was found to be 88 GPa, very similar to the modulus of bulk Silver (85 GPa)[ 45] These works demonstrated that the analytically determined modulus dependence seems to be suppressed in nanowire samples where the crystalline structure highly resembles that of the bulk system.
In contrast, Si solid nanowires have been studied, and shown to have a decreasing modulus with diameter[ 46] The authors of that work report a Si modulus which is half that of the bulk value, and they suggest that the density of point defects, and or loss of chemical stoichiometry may account for this difference.
Yield strength 応力-ひずみ曲線の塑性成分(より正確には塑性の開始)は、降伏強度 によって表されます。材料の強度は、固体中の欠陥の数を減らすことによって増加します。これは、固体の体積が減少するナノ材料 では自然に起こります。ナノワイヤが単一の原子列に縮小されると、理論的には強度は分子引張強度まで増加するはずです。[ 43 ] 金ナノワイヤは、降伏強度が極端に増加し、理論値E /10に近づくため、「超高強度」と表現されています。 [ 44 ] この降伏強度の大幅な増加は、固体中の転位 の欠如によるものとされています。転位の移動がないと、「転位枯渇」メカニズムが作用します。したがって、材料は転位の移動が可能になる前に大きな応力を受けることができ、その後、ひずみ硬化が始まります。これらの理由から、ナノワイヤ(歴史的には「ウィスカー」と呼ばれています)は、材料全体の強度を高めるために複合材料に広く使用されています。[ 43 ] さらに、ナノワイヤは引き続き活発に研究されており、強化された機械的特性をMEMS やNEMS の分野における新しいデバイスに変換することを目的とした研究が行われています。
考えられる応用例
電子機器 ナノワイヤMOSFETにおける反転チャネル形成(電子密度)としきい値電圧(IV)到達に関する原子シミュレーション結果。このデバイスのしきい値電圧は約0.45Vであることに注意。 ナノワイヤは、 MOSFET (MOS電界効果トランジスタ )としての使用が提案されている。MOSトランジスタは 、今日の電子回路の基本的な構成要素として広く使用されている。[ 47 ] [ 48 ] ムーアの法則 で予測されているように、MOSトランジスタ の寸法はナノスケールまで縮小し続けている。将来のナノスケールMOSトランジスタを構築する上での重要な課題の1つは、チャネルに対する良好なゲート制御を確保することである。一般に、トランジスタの全長に対してゲート幅が広いほど、ゲート制御が大きくなる。したがって、ナノワイヤの高いアスペクト比は、良好なゲート制御を可能にする可能性がある。
ナノワイヤは、その一次元構造と特異な光学特性により、光起電力デバイスへの応用が期待されている。[ 49 ] バルク材料と比較して、ナノワイヤ太陽電池はバルク再結合による不純物の影響を受けにくく、そのため純度の低いシリコンウェハでも許容できる効率を達成でき、材料消費量の削減につながる。[ 50 ]
ナノワイヤを用いてpn接合が構築された後、次の論理的なステップは論理ゲートの 構築でした。複数のpn接合を接続することで、すべての論理回路の基礎が作られます。ANDゲート 、OR ゲート、NOT ゲートはすべて、半導体ナノワイヤの交差によって構築されています。
NANDゲートは 、無添加シリコンナノワイヤから製造されている。これにより、未解決の相補型ナノ回路の精密ドーピングを実現する方法という問題が回避される。彼らは、金属-シリコン界面にシリサイド層を配置することで、 ショットキー障壁 を制御して低抵抗コンタクトを実現することができた。 [ 51 ]
半導体ナノワイヤの交差は、デジタルコンピューティングの未来にとって重要になる可能性がある。ナノワイヤにはこれら以外にも用途があるが、実際にナノメートル領域の物理現象を利用しているのは電子分野だけである。[ 52 ]
さらに、ナノワイヤは、量子ドット /量子効果井戸フォトニックロジックアレイにおける相互接続として、光子弾道導波路としても研究されている。光子はチューブ内部を伝搬し、電子は外側のシェル上を伝搬する。
光導波路として機能する2本のナノワイヤが交差すると、その接合部は量子ドット として機能する。
導電性ナノワイヤーは、分子コンピュータにおいて分子スケールの要素を接続する可能性を秘めている。様々なポリマーに分散させた導電性ナノワイヤーは、フレキシブルフラットスクリーンディスプレイ用の透明電極としての利用が研究されている。
高いヤング率を 持つため、機械的特性を向上させる複合材料への応用が研究されている。ナノワイヤは束状に存在するため、摩擦特性や電子変換器・アクチュエータの信頼性を向上させるための摩擦添加剤として利用できる可能性がある。
ナノワイヤはアスペクト比が高いため、誘電泳動 操作にも適しており、[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] 低コストでボトムアップのアプローチにより、懸架された誘電体金属酸化物ナノワイヤをUV、水蒸気、エタノールセンサーなどの電子デバイスに統合できます。[ 56 ]
ナノワイヤーは表面積対体積比が大きいため、その表面では物理化学反応が促進される。[ 57 ]
ガスおよび化学物質センシング用の単一ナノワイヤデバイス ナノワイヤの高いアスペクト比により、このナノ構造は電気化学センシングに適しており、究極の感度を実現できる可能性があります。商用製品にナノワイヤを使用する際の課題の1つは、従来の手動ピックアンドプレース方式を使用した場合の電気回路へのナノワイヤの分離、取り扱い、および統合に関連しており、スループットが非常に制限されます。ナノワイヤは並列生産によって製造できます。[ 32 ]
半導体ナノワイヤを用いたタンパク質および化学物質の検出 FETデバイスでは、入力(ソース)端子と出力(ドレイン)端子の間の半導体におけるコンダクタンス(電子/正孔の流れ)の変調が、デバイスの伝導チャネル内の電荷キャリアの静電ポテンシャル変化(ゲート電極)によって制御されますが、Bio/Chem-FETの方法論は、標的分子と表面受容体との間の認識イベントを特徴付ける電荷密度の局所的な変化、いわゆる「電界効果」の検出に基づいています。
この表面電位の変化は、ゲート電圧と全く同じようにChem-FETデバイスに影響を与え、デバイスの伝導に検出可能かつ測定可能な変化をもたらします。半導体ナノワイヤをトランジスタ素子として用いてこれらのデバイスを作製する場合、化学物質または生物種がセンサー表面に結合すると、ナノメートル径のナノワイヤの「バルク」(伝導チャネルに利用できる断面積が小さい)における電荷キャリアの枯渇または蓄積につながります。さらに、調整可能な伝導チャネルとして機能するワイヤは、対象物のセンシング環境と密接に接触しているため、応答時間が短縮されるとともに、ナノワイヤの大きなS/V比によってデバイスの感度が桁違いに向上します。
Si、Ge、金属酸化物(例えば、In 2 O 3 、SnO 2 、ZnOなど)といったいくつかの無機半導体材料がナノワイヤの作製に用いられてきたが、ナノワイヤFETベースの化学/バイオセンサーを作製する際には、通常Siが選択される材料である。[ 62 ]
シリコンナノワイヤ (SiNW)センシングデバイスの使用例としては、癌のバイオマーカータンパク質の超高感度リアルタイムセンシング、単一ウイルス粒子の検出、および2,4,6-トリニトロトルエン(TNT)などのニトロ芳香族爆発物の犬よりも優れた感度での検出などが挙げられる。[ 63 ] シリコンナノワイヤは、ねじれた形状で電気機械デバイスとして使用し、分子間力を高精度で測定することもできる。[ 64 ]
一般的に、溶解した分子や高分子の電荷は溶解した対イオンによって遮蔽されます。これは、ほとんどの場合、デバイスに結合した分子がセンサー表面から約 2~12 nm (センサー表面に結合した受容体タンパク質または DNA リンカーのサイズ) 離れているためです。遮蔽の結果、分析対象分子の電荷から生じる静電ポテンシャルは距離とともに指数関数的にゼロに減衰します。したがって、最適なセンシングのためには、ナノワイヤ FET 測定用のデバイ長を 慎重に選択する必要があります。この制限を克服するアプローチの 1 つは、抗体捕捉ユニットの断片化と表面受容体密度の制御を採用し、標的タンパク質のナノワイヤへのより密接な結合を可能にすることです。このアプローチは、急性心筋梗塞の診断のために血清から直接心臓バイオマーカー (トロポニンなど) を検出する感度を劇的に向上させるのに有用であることが証明されています。 [ 65 ]
ナノワイヤを用いた高感度TEM試料の転写 透過型電子顕微鏡 (TEM)試料(薄片 、薄膜 、その他機械的およびビームに敏感な試料)を集束イオンビーム (FIB)内で移動させる際に、応力や曲げを最小限に抑えるために、柔軟な金属ナノワイヤを通常は剛性のマイクロマニピュレータ に取り付けることができる。
この方法の主な利点としては、試料準備時間の著しい短縮(低ビーム電流でのナノワイヤの迅速な溶接と切断)、および応力による曲げ、Pt汚染、イオンビーム損傷の最小化が挙げられる。[ 66 ] この技術は、特にその場電子顕微鏡 試料の準備に適している。
トウモロコシのようなナノワイヤー トウモロコシ状ナノワイヤは、表面に相互接続されたナノ粒子を持つ一次元ナノワイヤであり、反応面の割合が高い。TiO 2 トウモロコシ状ナノワイヤは、表面張力応力機構を用いた表面修飾コンセプトにより、2 回の連続した水熱操作によって初めて作製され、光散乱層により色素増感太陽電池の効率が 12% 向上することを示した。[ 67 ] 化学浴堆積法で成長させた CdSe トウモロコシ状ナノワイヤや、磁気双極子相互作用によって誘発されるトウモロコシ状 γ-Fe 2 O 3 @SiO 2 @TiO 2 光触媒も以前に報告されている。[ 68 ] [ 69 ]
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External links Nanohedron.com | Nano Image Gallery several images of nanowires are included in the galleries. Stanford's nanowire battery holds 10 times the charge of existing onesArchived 2010-01-07 at the Wayback Machine Original article on the Quantum Hall Effect: K. v. Klitzing, G. Dorda, and M. Pepper; Phys. Rev. Lett. 45, 494–497 (1980). Strongest theoretical nanowire produced at Australia's University of Melbourne. Penn Engineers Design Electronic Computer Memory in Nanoscale Form That Retrieves Data 1,000 Times Faster. One atom thick, hundreds of nanometers long Pt-nanowires are one of the best examples of self-assembly. (University of Twente)