Frieder Ostermaier legt Forschungsergebnisse zum Aufbau von Biosensoren mit Kohlenstoffnanoröhren dar, die sich aufgrund ihrer geometrischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften hervorragend als sensitives Element und als Template eignen. So wird, neben der Sortierung von Kohlenstoffnanoröhren nach elektronischem Typ durch Gel-Chromatographie, eine effiziente und detaillierte Charakterisierung von Kohlenstoffnanoröhren-Dispersionen mittels UV-Vis-Spektroskopie gezeigt. Zudem wird eine Möglichkeit der eindimensionalen Funktionalisierung von Biomembransensoren mittels Selbstassemblierung vorgestellt.
Der Inhalt
Charakterisierung der CNT-Ausgangsmaterialien
Chromatographische Sortierung von Kohlenstoffnanoröhren
Direkte Assemblierung eines FET aus sortierten SWCNT
SLB als Funktionalisierung zur Detektion von krümmungssensitiven Proteinen
Die Zielgruppen
Dozierende und Studierende der Biophysik, Physik, Chemie, Materialwissenschaften und Biologie
Praktiker aus den Bereichen Biosensortechnik, Nanotechnologie und Mikroelektronik
Der Autor
Frieder Ostermaier hat nach dem Abschluss seiner von interdisziplinären Forschungsinhalten geprägten Dissertation eine neue Herausforderung
in der Halbleiterbranche gefunden. Derzeit ist er in einem Zentrum für die Entwicklung und Produktion von Photolithographiemasken in Dresden tätig. Frieder Ostermaier legt Forschungsergebnisse zum Aufbau von Biosensoren mit Kohlenstoffnanoröhren dar, die sich aufgrund ihrer geometrischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften hervorragend als sensitives Element und als Template eignen. So wird, neben der Sortierung von Kohlenstoffnanoröhren nach elektronischem Typ durch Gel-Chromatographie, eine effiziente und detaillierte Charakterisierung von Kohlenstoffnanoröhren-Dispersionen mittels UV-Vis-Spektroskopie gezeigt. Zudem wird eine Möglichkeit der eindimensionalen Funktionalisierung von Biomembransensoren mittels Selbstassemblierung vorgestellt. Naturwissenschaftliche Studie Includes supplementary material: sn.pub/extras