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Gottschalk, Martin: Anwendungen der Ionen- & Elektronenmikroskopie im Grenzgebiet zwischen Nanostrukturphysik und Biologie. 2017
Inhalt
1 Einleitung
2 Methoden & physikalische Grundlagen
2.1 Dual-Beam-System
2.1.1 Rasterelektronenmikroskop
2.1.2 Fokussierter Ionenstrahl
2.1.3 EDX-Möglichkeiten an der FIB
2.1.4 Gas-Deposition
2.1.5 Lamellen-Präparation an der FIB
2.1.6 Abbildung und Strukturierung schlecht oder nicht leitender Materialien
2.2 E-Beam-Lithografie
2.3 Sputtern & Ionenätzen
3 Kontaktierung & Charakterisierung einzelner Nanopartikel
3.1 Motivation
3.2 Kontaktierung mittels Gasdeposition in der FIB
3.2.1 Auswertung des Tunnelcharakters mittels Brinkmann-Fit
3.3 Würfelförmige Magnetit-Partikel
3.3.1 Partikelsynthese
3.3.2 Elektrische Widerstandsmessungen
3.4 Sternförmige Magnetit-Partikel
3.4.1 Partikelsynthese
3.4.2 TEM-Auswertung
3.5 Kryo-Erweiterung und Anwendungsmöglichkeiten
3.5.1 Anwendungsmöglichkeiten
3.6 Fazit
3.7 Ausblick
4 Herstellung von Heusler-Partikeln via Elektronenstrahllithografie
4.1 Die Heusler-Legierungen und ihre Eigenschaften
4.2 Herstellung mittels Elektronenstrahllithografie
4.2.1 Das Konzept der Herstellung
4.2.2 Belichtung der Punktstruktur
4.2.3 SIMS-Ätzen der Säulen-Struktur
4.2.4 Freistellung der Partikel
4.3 Quantitative Abschätzung der Ausbeute
4.4 Nachweis der Heusler-Partikel
4.5 Fazit
4.6 Ausblick
5 Untersuchung physikalischer Reizgebung zur Stammzelldifferenzierung
5.1 Biologische Grundlagen zu Stammzellen und ihrer Differenzierung
5.2 Einfluss der Porengröße auf die Differenzierung
5.3 Biologischer Nachweis einer vorliegenden Osteogenese
5.4 Herstellung einer geeigneten Topologie mittels Elektronenstrahllithographie
5.4.1 Nanoporen mit Positivlack als Basis
5.4.2 Nanoporen mit Positivlack als Ätzmaske
5.5 Fazit
5.6 Ausblick
6 Zusammenfassung & Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
A Publikationen und Tagungen
A.1 Publikationen
A.2 Tagungen
B Strom-Spannungsmessungen von Nanopartikeln (Kap. 3)
C Danksagung