prestatzea#True#False#---#SN#<1> Nanopartikula magnetikoak.#1#1#<2> Azken urteotako aurrerapen teknologiko eta aurkikuntza zientifikoak gero eta konplexutasun maila eta sofistikazio altuagoko sistemak sortzean oinarritu dira, <3> aurrerapen handi honi sistema horien tamaina txikia kontrajartzen zaiolarik. <4> Tamainaren txikitze prozesu hau nanomaterialak deiturikoen agerpenarekin bat dator. <5> Nanoteknologia eta nanozientziako ikerkuntzaren barruan, gutxienez maila nanometrikoan dimentsio bat duten nanoegituratutako materialen sintesia, karakterizazioa, esplorazio eta erabilera sartzen dira. <6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute, <7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke. <8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz. <10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko. <15> Testuinguru honetan kokatuko lirateke gure lanean egin beharreko zereginak, hau da, sintesi modu kimikoen erabileran, batez ere nanopartikula magnetikoak lortzeko aitzindari ezorganiko edo organikoen erredukzioan oinarritutakoetan. <16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira, <17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik. <18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz. <23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ). <26> Azkenik, aipatu ere alkanotiolez inguratutako nanopartikulak oso aitzindari egokiak direla <27> lurrun faseko metaketa teknikaren (CVD ) bitartez propietate erdieroaleak dituzten geruza meheak sortzeko.#9#15#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#7#####aditzik ez# prestatzea#True#False#---#SN#<2> Azken urteotako aurrerapen teknologiko eta aurkikuntza zientifikoak gero eta konplexutasun maila eta sofistikazio altuagoko sistemak sortzean oinarritu dira, <3> aurrerapen handi honi sistema horien tamaina txikia kontrajartzen zaiolarik. <4> Tamainaren txikitze prozesu hau nanomaterialak deiturikoen agerpenarekin bat dator. <5> Nanoteknologia eta nanozientziako ikerkuntzaren barruan, gutxienez maila nanometrikoan dimentsio bat duten nanoegituratutako materialen sintesia, karakterizazioa, esplorazio eta erabilera sartzen dira. <6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute, <7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke. <8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz. <10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#2#9#<15> Testuinguru honetan kokatuko lirateke gure lanean egin beharreko zereginak, hau da, sintesi modu kimikoen erabileran, batez ere nanopartikula magnetikoak lortzeko aitzindari ezorganiko edo organikoen erredukzioan oinarritutakoetan. <16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira, <17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik. <18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz. <23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ). <26> Azkenik, aipatu ere alkanotiolez inguratutako nanopartikulak oso aitzindari egokiak direla <27> lurrun faseko metaketa teknikaren (CVD ) bitartez propietate erdieroaleak dituzten geruza meheak sortzeko.#15#27#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#5#oinarritu#Middle#### elaborazioa#True#False#---#NS#<2> Azken urteotako aurrerapen teknologiko eta aurkikuntza zientifikoak gero eta konplexutasun maila eta sofistikazio altuagoko sistemak sortzean oinarritu dira, <3> aurrerapen handi honi sistema horien tamaina txikia kontrajartzen zaiolarik. <4> Tamainaren txikitze prozesu hau nanomaterialak deiturikoen agerpenarekin bat dator.#2#4#<5> Nanoteknologia eta nanozientziako ikerkuntzaren barruan, gutxienez maila nanometrikoan dimentsio bat duten nanoegituratutako materialen sintesia, karakterizazioa, esplorazio eta erabilera sartzen dira. <6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute, <7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke. <8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz. <10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#5#9#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### kausa#True#False#---#NS#<2> Azken urteotako aurrerapen teknologiko eta aurkikuntza zientifikoak gero eta konplexutasun maila eta sofistikazio altuagoko sistemak sortzean oinarritu dira, <3> aurrerapen handi honi sistema horien tamaina txikia kontrajartzen zaiolarik.#2#3#<4> Tamainaren txikitze prozesu hau nanomaterialak deiturikoen agerpenarekin bat dator.#4#4#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###-rekin bat dator#End## kontrastea#False#False#---#NN#<2> Azken urteotako aurrerapen teknologiko eta aurkikuntza zientifikoak gero eta konplexutasun maila eta sofistikazio altuagoko sistemak sortzean oinarritu dira,#2#2#<3> aurrerapen handi honi sistema horien tamaina txikia kontrajartzen zaiolarik.#3#3#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###kontrajarri#Middle## elaborazioa#True#False#---#NS#<5> Nanoteknologia eta nanozientziako ikerkuntzaren barruan, gutxienez maila nanometrikoan dimentsio bat duten nanoegituratutako materialen sintesia, karakterizazioa, esplorazio eta erabilera sartzen dira.#5#5#<6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute, <7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke. <8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz. <10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#6#9#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### elaborazioa#True#False#---#NS#<6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute, <7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke.#6#7#<8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz. <10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#9#10#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#1###### konjuntzioa#False#False#---#NN#<6> Nanoegituratutako objektuak “bulk” sistema eta molekulen arteko zubia osatzen dute,#6#6#<7> eta hauek, banakako izateak: “cluster”–ak, puntu kuantikoak, nanopartikulak, nanohariak eta nanotutuak; edo ordenamendu, mihiztadura edo supersareen osagai izan daitezke.#7#7#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###eta#Beginning## lista#False#False#---#NN#<8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du, <9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz.#8#9#<10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira. <11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#10#12#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###bestalde#Beginning## ahalbideratzea#False#False#---#NS#<8> Jakintza–alor ezberdinek elkarlanean egindako ahaleginak, kontzeptu mikroskopiko ugari mundu nanometrikora zabaltzeko aukera eman du,#8#8#<9> elektronikoak edo nuklearrak diren berrelkartzeen bidez dabiltzan dispositibo ezberdinak diseinatzea ahalbidetuz.#9#9#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###ahalbidetuz#End## elaborazioa#True#False#---#NS#<10> Bestalde, 1992tik aurrera, sintesi metodo kimikoen erabilerari esker, aplikazio fisikoak (optikoak, katalitikoak, magnetikoak…) dituzten nanopartikulen prestakuntzan aukera ugari azaldu dira.#10#10#<11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke. <12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#11#12#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### ebaluazioa#False#False#---#NS#<11> Partikulak aske edo aurkitzen direneko inguruneaz banaturik iker daitezke.#11#11#<12> Azken aukera honetan sistema malgua denez, <13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#12#13#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###oso egokia#Middle## kausa#False#False#---#SN#<12> Azken aukera honetan sistema malgua denez,#12#12#<13> oso egokia da <14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#13#14#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0#-nez#End#### helburua#False#False#---#NS#<13> oso egokia da#13#13#<14> partikulen arteko elkarrekintza magnetikoak ikertzeko.#14#14#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###-tzeko#End## elaborazioa#True#False#---#NS#<15> Testuinguru honetan kokatuko lirateke gure lanean egin beharreko zereginak, hau da, sintesi modu kimikoen erabileran, batez ere nanopartikula magnetikoak lortzeko aitzindari ezorganiko edo organikoen erredukzioan oinarritutakoetan. <16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira, <17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik. <18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz. <23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#15#23#<26> Azkenik, aipatu ere alkanotiolez inguratutako nanopartikulak oso aitzindari egokiak direla <27> lurrun faseko metaketa teknikaren (CVD ) bitartez propietate erdieroaleak dituzten geruza meheak sortzeko.#26#27#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#2###azkenik#Beginning## elaborazioa#True#False#---#NS#<15> Testuinguru honetan kokatuko lirateke gure lanean egin beharreko zereginak, hau da, sintesi modu kimikoen erabileran, batez ere nanopartikula magnetikoak lortzeko aitzindari ezorganiko edo organikoen erredukzioan oinarritutakoetan.#15#15#<16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira, <17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik. <18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz. <23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#16#23#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### ondorioa#True#False#---#NS#<16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira, <17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik.#16#17#<18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz. <23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#18#23#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### metodoa#False#False#---#NS#<16> Aztertu beharreko konposatuak Cu, Ag eta Au–ren fase metaliko eta intermetalikoak izango dira,#16#16#<17> nanopartikula huek tiol, alkohol edo amina motako ligandoz funtzionalizatuko direlarik.#17#17#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###### metodoa#True#False#---#NS#<18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik, <20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz.#18#21#<23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko, <24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#23#24#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#1###erabili#Multiple## disjuntzioa#True#False#---#NN#<18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da <19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik,#18#19#<20> edo portaera magnetikoa alda daiteke <21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz.#20#21#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###edo#Beginning## ondorioa#False#False#---#NS#<18> Modu honetan nanopartikulen arteko pilaketa ekidin egiten da#18#18#<19> ingurune biologiko batean erabil daitezkeelarik,#19#19#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###-larik#End## metodoa#False#False#---#NS#<20> edo portaera magnetikoa alda daiteke#20#20#<21> estekatzaile eta gainazal metalikoaren arteko loturarekin jokatuz.#21#21#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0###-tuz#End## helburua#False#False#---#SN#<23> nanopartikula hauen ezaugarri eta jatorri magnetikoak ondo ezagutzeko,#23#23#<24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…), <22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#24#25#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0#-tzeko#End#### lista#False#False#---#NN#<24> ohiko teknika makroskopikoak erabiltzeaz gain (SQU ID magnetometroa…),#24#24#<22> Horrela, <25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#22#25#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#-3#-tzeaz gain#Middle#### same-unit#True#False#---#NN#<22> Horrela,#22#22#<25> mikroegituraren karakterizaziorako erabiltzen diren beste berariazko tekniketara jo beharko da, hala nola, Mossbauer, mikroskopia elektronikoa, edota sinkrotron erradiazioa (EXAFS, XANES , XMCD ).#25#25#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#2###### helburua#False#False#---#NS#<26> Azkenik, aipatu ere alkanotiolez inguratutako nanopartikulak oso aitzindari egokiak direla #26#26#<27> lurrun faseko metaketa teknikaren (CVD ) bitartez propietate erdieroaleak dituzten geruza meheak sortzeko.#27#27#Z:\Ikerkuntza_RST\RRen patroiak\ZTF_RR_GS_SU\ZTF9-GS-SU.rs3.rhetdb#0######