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Explore les applications d'ingénierie de l'ADN synthétique, y compris les techniques d'assemblage et les applications polyvalentes dans les réseaux, les cristaux, l'administration de médicaments et la nano-robotique.
Explore les fondamentaux de la microscopie à sonde à balayage, les types de pointes et les modes AFM pour l'imagerie et la manipulation à l'échelle nanométrique.
Explore les circuits équivalents thermiques, la conduction thermique, le flux thermique 1D, l'état d'équilibre, l'état transitoire et l'analogie système thermique-électrique.
Déplacez-vous dans les défauts courants des matériaux 2D, leur impact sur les caractéristiques des transistors, l'énergie de formation, le comportement de transport et l'épitaxie de van der Waals.
Explore la lithographie par sonde thermique, la nanolithographie Dip-Pen, la mouillabilité de surface, la feuille de route de stockage des données et le concept Millipede.
Explore les circuits Bio-CMOS pour la détection de l'ADN, y compris les circuits CBCM et les intégrateurs analogiques, et discute d'un front-end de circuit pour la détection de l'ADN sans étiquette.
Explore les résonateurs et les oscillateurs MEMS, l'intégration CMOS, la stabilité de fréquence, la compensation de dérive de température, l'emballage des résonateurs et les structures avancées des résonateurs.
Explore les lois de mise à l'échelle dans les micro et nanosystèmes, couvrant la densité, le mouvement, la force électrostatique, le contrôle de la fréquence et l'énergie thermique vs mécanique.
Explore le rayonnement thermique, la convection et les mécanismes de transfert de chaleur dans les microsystèmes, y compris les simulations et les optimisations de conception pour les capteurs thermiques.
Explore les défauts courants dans les matériaux 2D, leur impact sur la performance de l'appareil, et des stratégies pour la guérison des défauts et des applications positives.