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.
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 |
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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 |