更正:用于高浓度单分子显微镜的零模波导的制备

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2021年8月10日

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摘要

已发布更正:针对 用于高浓度单分子显微镜的零模波导的制备。已更新一幅图。

摘要

已发布更正:针对用于高浓度单分子显微镜的零模波导的制备。已更新一幅图。

图3已从以下内容更新:

胶体晶体图案、光学显微照片、晶粒结构、衍射图样、比例尺。
图3:胶体蒸发沉积的代表性结果(A) 优化的胶体沉积示例。(B) 在湿度较高(80% 相对湿度)而非理想条件下获得的可接受胶体沉积示例,晶体单层中可见孔洞。(C) 在比最佳条件更干燥(65% 相对湿度)条件下获得的可接受胶体沉积示例,单层区域略呈半透明,而多层区域呈白色且不透明(边缘及向内条纹状区域)。(D) 用白光照射胶体晶体以突出晶体产生的彩虹衍射现象。(E) 成功胶体沉积所得的六方密排聚苯乙烯微球单层的原子力显微镜图像(空气中轻敲模式探针AFM,比例尺 = 10 µm)。(F) 微球密排区域放大的AFM图像(比例尺 = 2 µm)。请点击此处查看该图的放大版本。

至:

胶体晶体衍射图样与SEM图像;光子结构的显微分析。
图3:胶体蒸发沉积的代表性结果(A) 胶体沉积效果理想的示例。(B) 在湿度较高(80% 相对湿度)非理想条件下获得的可接受胶体沉积示例,晶体单层中可见孔洞。(C) 在比理想条件更干燥(65% 相对湿度)条件下获得的可接受胶体沉积示例,单层区域略呈半透明,而多层区域呈白色且不透明(边缘及向内条纹状区域)。(D) 用白光照射胶体晶体以凸显晶体产生的彩虹色衍射现象。(E) 成功胶体沉积所得的六方密排聚苯乙烯微球单层的原子力显微镜(AFM)图像(空气中轻敲模式探针AFM,比例尺 = 10 µm)。(F) 微球紧密排列区域的放大AFM图像(比例尺 = 2 µm)。请点击此处查看该图的高清版本。

方案

已发布更正:针对用于高浓度单分子显微镜的零模波导的制备。已更新一幅图。

图3已从以下内容更新:

胶体晶体图案、光学显微照片、晶粒结构、衍射图样、比例尺。
图3:胶体蒸发沉积的代表性结果(A) 优化的胶体沉积示例。(B) 在湿度较高(80% 相对湿度)而非理想条件下获得的可接受胶体沉积示例,晶体单层中可见孔洞。(C) 在比最佳条件更干燥(65% 相对湿度)条件下获得的可接受胶体沉积示例。单层区域略呈半透明,而多层区域呈白色且不透明(边缘及向内条纹状区域)。(D) 用白光照射胶体晶体以突出晶体产生的彩虹衍射现象。(E) 成功胶体沉积所得的六方密排聚苯乙烯微球单层的原子力显微镜图像(空气中轻敲模式探针AFM)(比例尺 = 10 µm)。(F) 微球密排区域放大的AFM图像(比例尺 = 2 µm)。请点击此处查看该图的放大版本。

至:

胶体晶体衍射图样与SEM图像;光子结构的显微分析。
图3:胶体蒸发沉积的代表性结果(A) 优化条件下胶体沉积的示例。(B) 可接受的胶体沉积示例,其中环境湿度高于理想条件(80% RH)。晶体单层中可见孔洞。(C) 可接受的胶体沉积示例,其中环境较干燥(65% RH),非最优条件。单层区域略呈半透明,而多层区域呈白色且不透明(边缘及向内条纹状区域)。(D) 用白光照射胶体晶体,以凸显晶体产生的彩虹衍射现象。(E) 成功胶体沉积所得的六方密排聚苯乙烯微球单层的原子力显微镜(AFM)图像(空气中轻敲模式探针AFM,比例尺 = 10 µm)。(F) 微球密排区域的放大AFM图像(比例尺 = 2 µm)。请点击此处查看该图的高清版本。

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胶体晶体蒸发沉积光学显微图像衍射图样原子力显微镜聚苯乙烯微球光子结构扫描电镜成像