Die Forscher der Akademie verwenden einen fokussierten Ionenstrahl, um ein genaues Muster in einen freistehenden Goldnanofilm zu schneiden, und verwenden dann denselben Strahl, um das Nanomuster in eine 3D-Form zu ziehen.
Die Zugkräfte wurden durch heterogene Leerstellen und die implantierten Ionen innerhalb des Goldnanofilms während der Ionenstrahlbestrahlung induziert.
Durch die Nutzung des topographiegeführten Spannungsgleichgewichts innerhalb des Nanofilms wurden vielseitige 3D-Formtransformationen wie Aufwärtsknicken, Abwärtsbiegen, komplexe Rotation und Verdrehen von Nanostrukturen präzise erreicht.
Die Forscher stellten eine 3D-Struktur mit einer riesigen optischen Chiralität her.