Predictive patterning via solid-state dewetting of transferred single-crystal films
Rattachement africain : kr, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Designing and exploiting the dewetting of single-crystal films to create specific patterns for fabricating functional structures requires improved predictability and extensibility. In this study, we demonstrate that templated solid-state dewetting of single-crystal films can be guided to form regular patterns on arbitrary surfaces. This is achieved by adopting multiscale calculation schemes and implementing the dewetting results of single-crystal Pd(100) films transferred onto amorphous SiO 2 substrates. The anisotropies of Pd surface energy and gas adsorption strength lead to <001> and <011> in-plane facets, favoring the latter as oxygen adsorption increases or the hydrogen flow rate is sufficiently high. This leads to anisotropic dewetting patterns whose geometric characteristics depend significantly on initial crystallographic alignment and annealing ambient. A combination of computational and experimental methods is used to design and guide dewetting to create electrode patterns with submicron channels for thin-film transistors, demonstrating their feasibility for fabricating functional structures on various substrates.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Predictive patterning via solid-state dewetting of transferred single-crystal films
- Date Crossref
- 28/03/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Inha University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Konkuk University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Lyon 1 Université pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Institut Lumière Matière pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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UMR5306 Université Lyon 1-CNRS Institut Lumière Matière pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Materials Science and Engineering — Inha University, Department of Materials Science and Engineering — Konkuk University et Lyon 1 Université, avec 3 autres affiliations.
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