Abstract
AbstractControlling the organization of molecular building blocks at the nanometer level is of utmost importance, not only from the viewpoint of scientific curiosity, but also for the development of next‐generation organic devices with electrical, optical, chemical, or biological functions. Self‐assembly offers great potential for the manufacture of nanoarchitectures (nanostructures and nanopatterns) over large areas by using low‐energy and inexpensive spontaneous processes. However, self‐assembled structures in 3D media, such as solutions or solids, are not easily incorporated into current device‐oriented nanotechnology. The scope of this review is therefore to introduce the expanding methodology for the construction of thin‐film‐based nanoarchitectures on solid surfaces and to try to address a general concept with emphasis on the availability of dynamic interfaces for the creation and manipulation of nanoarchitectures. In this review, the strategies for the construction of nanostructures, the control and manipulation of nanopatterns, and the application of nanoarchitectures are described; the construction strategies are categorized into three classes: i) π‐conjugated molecular assembly in two dimensions, ii) bio‐directed molecular assembly on surfaces, and iii) recent thin‐film preparation technologies.
References
315
Referenced
169
10.1002/(SICI)1521-4095(199811)10:16<1297::AID-ADMA1297>3.0.CO;2-7
10.1021/ar9700365
10.1146/annurev.matsci.30.1.545
10.1002/adma.200390087
10.1021/ar040274h
10.1002/adma.200901689
10.1116/1.586449
10.1021/la960936e
10.1039/B711677B
10.1002/adma.200801979
10.1002/adma.201000277
10.1126/science.293.5537.2044
10.1126/science.1079567
10.1016/S1369-7021(06)71539-5
10.1126/science.1962191
10.1126/science.277.5330.1225
10.1073/pnas.072065599
10.1126/science.1070821
10.1002/1521-3757(20020301)114:5<712::AID-ANGE712>3.0.CO;2-V
10.1002/1521-3773(20020301)41:5<688::AID-ANIE688>3.0.CO;2-3
10.1021/cr030070z
10.1038/nmat2028
10.1021/ar7000364
10.1088/1468-6996/9/1/014109
10.1073/pnas.1009592107
10.1126/science.1074972
10.1002/ange.200603238
10.1002/anie.200603238
10.1002/ange.200600256
10.1002/anie.200600256
10.1002/ange.200603611
10.1002/anie.200603611
10.1021/ja070994u
10.1039/B713737K
10.1126/science.1154586
10.1021/ar8000926
10.1126/science.1097789
10.1126/science.1134441
10.1038/nature01072
10.1038/nature02770
10.1021/cr900186c
10.1126/science.1082193
10.1002/ange.200461051
10.1002/anie.200461051
10.1126/science.1102866
10.1002/ange.200602168
10.1002/anie.200602168
10.1126/science.1141768
10.1038/171737a0
10.1016/0022-5193(82)90002-9
10.1038/28998
{'key': 'e_1_2_7_46_2', 'first-page': '177', 'volume': '3', 'author': 'Liu B.', 'year': '1994', 'journal-title': 'Nanobiology'}
/ Nanobiology by Liu B. (1994)10.1038/nature01406
10.1038/nature04586
10.1002/ange.200904802
10.1002/anie.200904802
10.1038/nmat2870
10.1002/ange.200906345
10.1002/anie.200906345
10.1039/c001603a
10.1021/nl102083j
10.1146/annurev-biochem-060308-102244
10.1021/cr900323b
10.1021/nl101262u
10.1002/adma.200904353
10.1039/B9NR00246D
10.1039/b9nr00142e
10.1038/464158a
10.1007/s10853-010-4237-6
10.1038/nature02261
10.1038/nbt874
10.1039/b511336a
10.1146/annurev.micro.61.080706.093236
10.1039/b605536m
10.1039/b609047h
10.1126/science.1168823
10.1038/nmat2387
10.1103/PhysRevLett.90.013004
10.1021/jp048288s
10.1021/nl051132z
10.1038/nmat1710
10.1021/ja710253q
10.1016/S0006-3495(03)74931-5
10.1021/jp050792p
10.1038/nnano.2009.227
10.1021/ja00521a016
10.1021/ja00351a063
10.1021/la00070a028
10.1021/la00087a027
10.1021/ja00116a019
10.1021/cr9502357
{'key': 'e_1_2_7_84_2', 'first-page': '175', 'volume': '74', 'author': 'Ulman A.', 'year': '2000', 'journal-title': 'J. Biotechnol.'}
/ J. Biotechnol. by Ulman A. (2000)10.1021/cr0300789
10.1016/j.apsusc.2007.07.081
10.1039/c0cc00674b
10.1080/00018738500101801
10.1002/adma.19970090904
10.1021/ar970014i
10.1021/cr990038y
10.1039/b410027c
10.1166/jnn.2006.503
10.1021/ar600019r
10.1002/adma.200802648
10.1166/jnn.2009.J076
10.1126/science.277.5330.1232
10.1002/adma.200400760
10.1039/b700410a
10.1002/mabi.200800102
10.1002/ange.200802820
10.1002/anie.200802820
10.1039/b909397d
10.1021/ja076139s
10.1002/adfm.200801762
10.1002/ange.201004929
10.1002/anie.201004929
10.1021/ja9010354
10.1007/12_2009_42
10.1021/ma100473j
10.1002/(SICI)1521-3757(19980302)110:5<568::AID-ANGE568>3.0.CO;2-X
10.1002/(SICI)1521-3773(19980316)37:5<550::AID-ANIE550>3.0.CO;2-G
10.1126/science.272.5258.85
10.1126/science.288.5467.831
10.1021/la970537z
10.1002/(SICI)1521-4095(199912)11:17<1433::AID-ADMA1433>3.0.CO;2-P
10.1021/la035760c
10.1039/b509282e
10.1002/adma.200501131
10.1021/la9036524
10.1016/j.surfrep.2009.05.001
10.1021/ar800030w
10.1021/ja0007298
10.1021/ja046215g
10.1002/adma.200401688
10.1021/ja047210m
10.1039/B705880B
10.1021/ja071911c
10.1002/chem.200700921
10.1021/ja005933
10.1002/asia.200900145
10.1002/(SICI)1521-3757(19990517)111:10<1486::AID-ANGE1486>3.0.CO;2-A
10.1002/(SICI)1521-3773(19990517)38:10<1393::AID-ANIE1393>3.0.CO;2-H
10.1002/ange.200352458
10.1002/anie.200352458
10.1039/B611422A
10.1021/ja9072035
10.1038/nature02498
10.1021/ja049325w
10.1021/ja903938g
10.1039/b909347h
10.1021/ja103685j
10.1021/ja1068195
10.1002/ange.201003415
10.1002/anie.201003415
10.1021/cr030602b
10.1016/j.cocis.2007.05.003
10.1021/ja909797q
10.1002/ange.200600971
10.1002/anie.200600971
10.1002/ange.200600688
10.1002/anie.200600688
10.1039/b818378c
10.1002/ange.200900079
10.1002/anie.200900079
10.1021/nl049421v
10.1021/ar040211z
10.1021/ja0553912
10.1021/ja042869d
10.1002/adma.200502498
10.1126/science.1133004
10.1021/cm0629863
10.1002/adma.200800003
10.1021/cr8002483
10.1002/chem.200901086
10.1263/jbb.102.118
10.1073/pnas.0903534106
10.1039/B608935F
10.1021/jp0745945
10.1039/b517668a
10.1016/j.susc.2007.04.068
10.1021/ja1014713
10.1039/c0cc04855k
10.1021/cr0001131
10.1038/nmat1295
10.1021/ar7002539
10.1002/adma.200902696
10.1002/adma.200800982
10.1021/ja907414z
10.1038/nature08603
10.1038/366324a0
10.1038/386259a0
10.1126/science.1063187
10.1073/pnas.2433456100
10.1126/science.1092740
10.1073/pnas.1834422100
10.1021/cr030072j
10.1021/ja803026j
10.1002/chem.200701325
10.1039/c0cs00032a
10.1021/ja00142a019
10.1021/ja9627656
10.1021/ja981654z
10.1016/S0968-0004(99)01445-0
10.1038/nsb0502-323
10.1038/35065514
10.1038/nnano.2010.59
10.1038/nnano.2010.26
10.1126/science.1150057
10.1021/nl0505896
10.1126/science.1060928
10.1073/pnas.0604035103
10.1126/science.1082387
10.1002/adma.200802700
10.1038/nnano.2009.298
10.1021/nl9008265
10.1002/adma.200904034
10.1021/ja104373e
10.1021/nn901327v
10.1021/ja068154n
10.1002/ange.200805010
10.1002/anie.200805010
10.1039/c0cc00701c
10.1021/ja906377q
10.1038/nature02307
10.1021/ja047486u
10.1126/science.1120367
10.1126/science.1089389
10.1002/ange.200503797
10.1002/anie.200503797
10.1002/ange.200902662
10.1002/anie.200902662
10.1126/science.1157312
10.1038/nnano.2009.220
10.1038/nnano.2009.249
10.1038/nnano.2009.450
10.1038/nnano.2009.311
10.1126/science.289.5476.94
10.1126/science.1065824
10.1039/np9971400099
10.1002/(SICI)1521-3757(19981016)110:20<2908::AID-ANGE2908>3.0.CO;2-2
10.1002/(SICI)1521-3773(19981102)37:20<2754::AID-ANIE2754>3.0.CO;2-3
10.1021/cr000401x
10.1021/cr000418f
10.1039/b901828j
10.1039/c0sm00450b
10.1039/c0jm02240c
10.1021/nn100869j
10.1039/B602732F
10.1021/ja1017267
10.1038/35010088
10.1002/anie.200300636
10.1002/ange.200300610
10.1002/anie.200300610
10.1039/B618320B
10.1126/science.1175441
10.1038/nmat2769
10.1021/ja102611q
10.1021/la904741h
10.1021/ja077099v
10.1002/ange.200800203
10.1002/anie.200800203
10.1021/ja9030648
10.1002/ange.200902551
10.1002/anie.200902551
10.1039/c0sc00177e
10.1002/adfm.200801727
10.1021/ja9029957
10.1002/ange.201001683
10.1002/anie.201001683
10.1021/nl0491935
10.1021/ja071114e
10.1002/adfm.201000290
10.1021/la1017938
10.1021/ja0059138
10.1038/425243a
10.1021/nl0344209
10.1021/nl0345062
10.1002/adma.200802793
10.1038/35003149
10.1021/nl049719l
10.1021/nl072069b
10.1021/la7026779
10.1021/ja045713m
10.1039/c0sm00719f
10.1021/la804104k
10.1021/jp0602530
10.1021/la102881r
10.1166/jnn.2004.048
10.2494/photopolymer.21.553
10.1002/pssa.200778174
10.1246/cl.1996.411
10.1039/a702880f
10.1021/la960112x
10.1021/la7036372
10.1021/cr800260k
10.1021/ja0510515
10.1002/chem.200903535
10.1021/la100998h
10.1021/la060350k
10.1016/j.tsf.2009.07.078
10.1021/ma102027t
10.1021/ja036878i
10.1021/ja805891k
10.1021/ja048342i
10.1021/ja0397916
10.1021/cr050140x
10.1021/la101959r
10.1021/am900399w
10.1021/la901435s
10.1021/ja000924m
10.1021/la0477845
10.1039/b501945a
10.1007/s10934-006-8041-2
10.1021/ja066429t
10.1016/j.cocis.2007.08.010
10.1021/ja106653a
Dates
Type | When |
---|---|
Created | 14 years, 4 months ago (April 20, 2011, 8:19 a.m.) |
Deposited | 1 year, 11 months ago (Sept. 13, 2023, 5:05 a.m.) |
Indexed | 3 months ago (May 30, 2025, 5:25 a.m.) |
Issued | 14 years, 4 months ago (April 20, 2011) |
Published | 14 years, 4 months ago (April 20, 2011) |
Published Online | 14 years, 4 months ago (April 20, 2011) |
Published Print | 14 years, 3 months ago (May 23, 2011) |
@article{Sakakibara_2011, title={Thin‐Film‐Based Nanoarchitectures for Soft Matter: Controlled Assemblies into Two‐Dimensional Worlds}, volume={7}, ISSN={1613-6829}, url={http://dx.doi.org/10.1002/smll.201002350}, DOI={10.1002/smll.201002350}, number={10}, journal={Small}, publisher={Wiley}, author={Sakakibara, Keita and Hill, Jonathan P. and Ariga, Katsuhiko}, year={2011}, month=apr, pages={1288–1308} }