Сайт об интересной и научно-технической информации
Воскресенье, 05.05.2024, 18:10
Меню сайта

Категории раздела
Новости наномира [203]
Новости материаловедения [90]
Влияние водорода на свойства сталей [9]
Водородная энергетика [28]
Новости образования [164]
Новости IT [574]
Сообщения о наиболее важных и интересных событиях [399]
Здоровье [247]
Разное [662]
новости науки и техники [588]
компьютерные игры [33]
программирование [6]
СЕКС SEX [73]
ВОДОРОД [34]
ПСИХОЛОГИЯ [61]
ЮМОР [6]
Это интересно [33]
Путешествия [20]
Сплавы [23]
Стали [0]
Кинокритика [3]
ТРИБОЛОГИЯ [3]
Разрушение материалов [0]
Чугуны [0]
Альтернативная энергетика [6]
Кинокритика [2]
Наука й техніка [1]
на український мові
Wissen [2]
Science and Development [42]
НОВОСТИ УКРАИНЫ [43]
МИРОВЫЕ НОВОСТИ [12]
АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОВОСТИ [48]
МОДА [6]
СПОРТ, SPORT [28]
АРХИТЕКТУРА [1]
НЕВЕРОЯТНОЕ [0]
ИСТОРИЯ [1]
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ [0]

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь
«  Май 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архив записей

Реклама
  • Сайт Колесникова Валерия Александровича
  • Краснодонский факультет Инженерии и Менеджмента
  • FAQ по системе
  • Английский язык для всех
  • Форум по английскому языку

  • Главная » 2011 » Май » 27 » На шаг ближе к пониманию процесса транспортировки заряда в молекулярных соединениях
    07:07
    На шаг ближе к пониманию процесса транспортировки заряда в молекулярных соединениях

    На шаг ближе к пониманию процесса транспортировки заряда в молекулярных соединениях


    Понимание того, как электрический заряд путешествует по цепям, состоящим из присоединенных к металлическим электродам отдельных органических молекул, критично для разработки наномасштабных электронных компонент будущего. Теперь исследователи из США еще немного приблизились к построению детальной теории; они показали, что внешняя среда, окружающая такую единичную молекулу, может существенно влиять на характер транспорта заряда. Ученые объяснили этот механизм при помощи вычислительного эксперимента.

    Большинство существующих электронных устройств сделаны на основе полупроводниковых материалов, например, кремния. Однако не только традиционные неорганические вещества могут иметь «полезные» для человека свойства. Аналогичными полупроводниковыми свойствами обладают и некоторые органические соединения. Таким образом, для производства наномасштабных электронных устройств, содержащих множество небольших цепей, интегрированных на одном чипе, теоретически могут быть применимы также органические молекулы, имеющие строение, крайне не похожее на полупроводник.

    Для изучения электронных свойств отдельных молекул, совместная группа ученых из Columbia University и Lawrence Berkeley National Lab (США) модифицировала методику сканирующей туннельной микроскопии (scanning tunnelling microscope, STM), а также технику разрыва соединений. В рамках своего эксперимента ученые периодически формировали и разрывали одно единственное молекулярное соединение при помощи электродов, выполненных из золота. При этом измерения проводимости были направлены на «целевую» молекулу – 1,4-бензолдиамин, диссоциирующую в различных растворителях (в том числе, хлорбензоле, бромбензоле и йодбензоле). Подробные результаты работы приведены в журнале Nano Letters.

    b_1148_1.jpg Рис. 1. Иллюстрация показывает изменение проводимости одной единственной органической молекулы в растворе.

    В ходе эксперимента было обнаружено, что проводимость «целевой» молекулы повышается почти на 50% при замене растворителя (с хлорбензола на йодбензол). Для объяснения механизма возникновения подобного эффекта, ученые использовали теоретические вычисления, показавшие, что молекулы растворителя связываются с металлическими электродами и «целевой» молекулой, изменяя характер проводимости.

    Если рассмотреть ситуацию на более детальном уровне, растворитель, связываясь с электродами и «целевой» молекулой, изменяя работу выхода металла (в данном случае – золота). Таким образом, снижается разница между уровнем Ферми металла и наиболее высоким занятым энергетическим уровнем в 1,4-бензолдиамине. Это выражается в повышении проводимости системы.

    Работа американских ученых предлагает новый способ исследования молекулярной проводимости, а механизм, предложенный в рамках эксперимента, в будущем мог бы применяться для создания химических датчиков. Такой подход мог бы поднять проводимость отдельных молекул, так, чтобы их сигналы можно было зафиксировать на фоне случайного шума стандартных инструментов.

    Пожалуйста, оцените статью:
    Ваша оценка: None Средняя: 5 (4 votes)
    Источник(и):

    1. nanotechweb.org

    2. sci-lib.com

    http://www.nanonewsnet.ru/news/2011/na-shag-blizhe-k-ponimaniyu-protsessa-transportirovki-zaryada-v-molekulyarnykh-soedineniya
    Категория: Новости наномира | Просмотров: 432 | Добавил: Professor | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email *:
    Код *:
    Copyright MyCorp © 2024
    Сделать бесплатный сайт с uCoz