Keith, DW-Lévitation photoforétique des aérosols construits pour la géo-ingénierie. Proc. Natl Acad. Sci. USA 10716428–16431 (2010).
Google Scholar
Azadi, M. et al. Lévitation contrôlée de films minces nanostructurés pour un vol solaire près de l’espace. Sci. Adv. 7EABE1127 (2021).
Google Scholar
Lu, Z., Aldan, G., Levin, D., Campbell, MF & Bargatin, I. Freeurs photo poétiques légers avec des revêtements de germanium comme absorbe sélective. Phys. Rev. Appl. 21044019 (2024).
Cortes, J. et al. Lévitation photo fortique des plaques de nanocard macroscopiques. Adv. Mater. 321906878 (2020).
Kim, J. et al. Panneaux de nano-cartes ultralette et ultra-stiff: analyse mécanique, caractérisation et principes de conception. Acta Mère. 248118782 (2023).
Celenza, T., Eskenazi, A. & Bargatin, I. Aircraft photorétique à trois dimensions en matériaux poreux ultra-légers peut transporter une charge utile à l’échelle de kilogramme dans la mésosphère. Phys. Rev. Appl. 22054081 (2024).
Benford, G. & Benford, J. Un spatial aérodrique pour l’atmosphère supérieure éloignée soutenue par les micro-ondes. Astronaute d’Acta. 56529–535 (2005).
Sharipov, F. & Schapher, BC Forces radiométriques exercées sur une membrane perforée. Phys. Liquides 36117155 (2024).
Smalley, ils et al. Un écran volumétrique photo-fortique. Nature 553486–490 (2018).
Google Scholar
Gupta, NK & Gianchandani, YB Transpiration thermique dans Zeolitter: un mécanisme pour le déplacement des pompes à gaz. Appl. Phys. Lett. 93193511 (2008).
Google Scholar
Redding, B., Hill, SC, Alexson, D., Wang, C. & Pan, Y.-L. Capture photo-fortique des particules en suspension dans l’air à l’aide d’un éclairage ultraviolet. Opter. Exprimer 233630–3639 (2015).
Google Scholar
Cheremisin, AA, Vassilyev, Yu. V. & Horvath, H. Gravito Photoforese et Stratification des aérosols dans l’atmosphère. J. Aerosol Sci. 361277–1299 (2005).
Rohatschek, H. & Horvath, H. Magnéto Photoforese et particules mésosphériques. J. Geophys. Res. 115D24208 (2010).
La cherémisine, la photoforesie AA de particules d’aérosol avec la surface de gaz non corrigé reste dans le régime moléculaire libre. J. Aerosol Sci. 13615–35 (2019).
SHaripov, F. & Moldover, M. Energy – Coefficient d’opportunité extrait des expériences de résonateur acoustique. J. Vac. Sci. Technol. UN 34061604 (2016).
Google Scholar
Horvath, H. Photoforese – Une force oubliée ?? Partie en poudre Kona. St. 31181–199 (2014).
Google Scholar
Reynolds, O. sur certaines propriétés dimensionnelles de la substance à l’état gazeux. Phil. Trans. R. Soc. 170727–845 (1879).
Google Scholar
Oiseau, GA Dynamique des gaz moléculaires et simulation directe des courants de gaz (Oxford Unive. Press, 1994).
Cappella, A. et al. Conductivité thermique pour une température élevée d’Amorf Al2ÎLE3 Films minces cultivés par ALD à basse température. Adv. Énergie mater. 151046–1050 (2013).
Ventura, A., Gimelshein, N., Gimelshein, S. & Ketsdever, A. Effet de Vantykol sur la force radiométrique. J. Fluid Mech. 735684–704 (2013).
Google Scholar
Gimelshein, NE, Gimelshein, SF, Ketsdever, Ad & Selden, résistance à décalage NP dans les courants radiométriques. AIP conf. Proc. 1333661–666 (2011).
Selden, N., Gimelshein, N., Gimelshein, S. & Ketsdever, A. Analyse des coefficients d’hébergement des gaz nobles sur la surface de l’aluminium avec une méthode expérimentale / calculatrice. Phys. Liquides 21073101 (2009).
Google Scholar
Wachman, HY Coefficient d’hébergement thermique: une étude critique. Ars J. 322–12 (1962).
Sharipov, F. & Bertoldo, G. Transfert de chaleur à travers un gaz rare limité entre deux cylindres coaxiaux avec des conditions de rayon élevé. J. Vac. Sci. Technol. UN 242087-2093 (2006).
Trott, WM, Castañeda, JN, Torczynski, Jr, Gallis, Ma & Rader, DJ Une collection expérimentale pour une mesure précise de l’autre. W. Sci. Instr. 82035120 (2011).
Google Scholar
Bakanov, Sp -thermoresis dans les gaz à un petit nombre de Knudsen. Aerosol Sci. Technol. 1577–92 (1991).
Rohatschek, H. Modèle semi-empirique des forces photo fortiquées pour toute la pression. J. Aerosol Sci. 26717–734 (1995).
Li, Z., Palacios, E., Butun, S., Kocer, H. & Aydin, K. Lyssorption omnidirectionnelle à large bande en utilisant des revêtements de film métalliques perdants à grande surface. Sci. représentant 515137 (2015).
Google Scholar
Mattiucci, N., Bloemer, MJ, Aközbek, N. & D’Aguanno, G. L’impédance appariée de métam minces matériaux en métaux rend les métaux absorbants. Sci. représentant 33203 (2013).
Google Scholar
Gimelshein, SF, Gimelshein, NE, Ketsdever, Ad & Selden, analyse NP et utilisations des forces de radio dans les flux de gaz rares. DANS 27. Symposium international sur la dynamique des gaz rares 693–700 (AIP, 2011).
Tantos, C. Les flux de rampes thermiques polyatomiques circulent à travers de longs microchanaux dans de grandes conditions de température. J. Vac. Sci. Technol. UN 37051602 (2019).
Google Scholar
Lu, Z. et al. Minimiser l’effet de la Terre pour les disques lévitatifs Photo -Thetique. Phys. Rev. Appl. 19044004 (2023).
Decoster, moi et al. Densité et effets de taille sur la conductivité thermique de la couche nucléaire déposée TIO2 et al2ÎLE3 CHIMES MINÉES. Films fixes minces 65071–77 (2018).
Perrakis, G. et al. Submicron Organic – Revêtements de refroidissement radiatif hybrides inorganiques pour les cellules solaires stables, ultrathine et légères. Photon ACS. 91327–1337 (2022).
Ilic, O. & Atwater, Ha hétéroostructions nanofotoniques pour un progrès efficace et un refroidissement radiant des voiles légères relativistes. Nano Lett. 185583–5589 (2018).
Google Scholar
Xue, Y. et al. Préparation et propriétés spectrales de la mosi absorbant sélectif solaire2-Anguille2ÎLE3 Revêtement. Phys. Un statut solide 2111519–1524 (2014).
KO, T.-J. et al. Wafer-Scala 2d PTTE2 Départements de chauffage Kirigami activés par le décalage avec une extensibilité mécanique supérieure et une réactivité électro-thermique. Appl. Mater. Aujourd’hui 20100718 (2020).
Google Scholar
Lee, S. et al. Atteindre l’absorption de lumière presque parfaite dans les cogénides de transition mince atomique à travers des sorcières de bande. Nuit. Commun. 143889 (2023).
Google Scholar
Rodenbeck, CT et al. Rayonnement de puissance des ondes micro-ondes et millimètres. IEEE J. Microw. 1229–259 (2021).
Google Scholar
Algamili, comme et al. Une revue des mécanismes d’activation et de détection dans les unités de capteurs basées sur MEMS. Nanoscala Res. Lett. 1616 (2021).
Google Scholar
Ruiz-Díez, V. et al. Moteur linéaire MEMS piézoélectrique pour les applications de nanopposition. Actionneurs 1036 (2021).
Google Scholar
Littleton, O. NASA Ballons scientifiques prêts pour les vols au-dessus de l’Antarctique. NASA (2023).
Wu, X. et al. Un 0,04 mm 3 Système de capteur sans fil et batterie 16NW avec processeur Cortex-M0 + intégré et communication optique pour la mesure de la température cellulaire. DANS Symposium sur le circuit VLSI 191–192 (IEEE, 2018).
Chen, S. et al. Capteur de pression capacitif du plan multi-taille avec sensibilité ultra-élevée. Nano énergie 87106178 (2021).
Lui, P. et al. Capteur d’humidité haute performance entièrement imprimé basé sur des matériaux bidimensionnels. À l’échelle nanométrique 105599–5606 (2018).
Google Scholar
Garrite, J. & Husar, A. Connexion numérique et rail de terre basse -sellite: constellations Opportunités pour l’Asie et l’océan Pacifique (ADB, 2021); https://doi.org/10.22617/wps210156-2.
McCleese, DJ et al. Structure et dynamique de l’atmosphère martienne et moyenne comme observé par Mars Climate Sounder: Variations saisonnières de la température moyenne de la température zonale, de la poussière et des aérosols Wateris. J. Geophys. Res. 1152010JE003677 (2010).
Google Scholar
Guzewich, SD, Talaat, ER, Toigo, AD, Waugh, DW & McConnochie, High High High High High High High: Observations avec le specteur d’émission thermique. J. Geophys. Res. Planètes 1181177–1194 (2013).
Google Scholar
Rohatschek, H. Lévitation photorétique des aérosols carbonés. J. Aerosol Sci. 20903–906 (1989).
Google Scholar
Kumar, P., Wiedmann, MK, Winter, Ch & Avrutsky, I. Propriétés optiques par Al2ÎLE3 Des couches minces cultivées par la commercialisation de couches nucléaires. Appl. Opter. 485407 (2009).
Google Scholar