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Ultra-smooth and space-filling mineral films generated via particle accretion processes

  • Nonclassical crystallization typically occurs via the attachment of individual nanoparticles. Intuitively, materials synthesized via this route should exhibit pronounced surface roughness and porosity as a hallmark of the formation process via particle accretion. Here, we demonstrate that nonclassical mineralization of calcium carbonate allows synthesis of ultra-smooth and dense surfaces with unprece-dented root-mean-square roughness of 0.285 nm, simply by con-trolling the hydration state of the nanosized building blocks using Mg doping. High fidelity coating of corrugated substrates can even be achieved. Nonclassical crystallization can thus lead to space-filling inorganic solid-state materials transgressing the implicit porosity commonly expected for particle-driven self-organization processes.

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Autor*innen:J. Harris, I. P. Mey, C. F. Böhm, T. T. H. Trinh, A. Fink, F. Bayer, S. Leupold, Carsten PrinzORCiD, P. Tripal, R. Palmisano, S. E. Wolf
Dokumenttyp:Zeitschriftenartikel
Veröffentlichungsform:Verlagsliteratur
Sprache:Englisch
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):Nanoscale Horizons
Jahr der Erstveröffentlichung:2019
Organisationseinheit der BAM:6 Materialchemie
6 Materialchemie / 6.3 Strukturanalytik
Verlag:Royal Society of Chemistry
Jahrgang/Band:4
Ausgabe/Heft:6
Erste Seite:1388
Letzte Seite:1393
DDC-Klassifikation:Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / Ingenieurwissenschaften / Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
Freie Schlagwörter:Hydration; Nonclassical crystallization; Particle accretion
Themenfelder/Aktivitätsfelder der BAM:Material
Material / Nano
DOI:10.1039/c9nh00175a
Verfügbarkeit des Dokuments:Datei im Netzwerk der BAM verfügbar ("Closed Access")
Datum der Freischaltung:04.11.2019
Referierte Publikation:Ja
Datum der Eintragung als referierte Publikation:04.11.2019
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