光致變色分子的集體轉(zhuǎn)化行為有助于實(shí)現(xiàn)調(diào)制型二維電子器件
石墨烯和相關(guān)材料在電子,傳感器和儲能設(shè)備等技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域具有巨大的潛力。由于它們具有高表面敏感性,這些材料是研究納米級分子組件和宏觀電學(xué)現(xiàn)象之間相互作用的理想平臺。
石墨烯旗艦的研究人員設(shè)計(jì)了一種分子,當(dāng)用紫外和可見光照射時(shí),該分子可以進(jìn)行可逆地化學(xué)轉(zhuǎn)化(Nature Communications,“Collective molecular switching in hybrid superlattices for light-modulated two-dimensional electronics”)。 這種分子 – 一種光控的螺吡喃 - 可以被固定在石墨烯或二硫化鉬等材料的表面,從而產(chǎn)生原子級精確的混合宏觀超晶格。當(dāng)被照射時(shí),整個超分子結(jié)構(gòu)經(jīng)歷一次集體的結(jié)構(gòu)重排,通過掃描隧道顯微鏡,可以直接用亞納米分辨率進(jìn)行可視化。 更重要的是,這種在分子水平上的光誘導(dǎo)重組引起了混合器件的宏觀電學(xué)性質(zhì)的巨大變化。這些分子與石墨烯和相關(guān)材料一起,可以將單分子活動轉(zhuǎn)換為空間均勻的集體開關(guān)動作,從而產(chǎn)生宏觀的電響應(yīng)。這種新穎且通用的方法將使超分子電子學(xué)更上一層樓。 二維光控分子晶體 “由于采用了這種新方法,我們可以利用組裝在石墨烯和相關(guān)材料上的光致變色分子超晶格中發(fā)生的集體轉(zhuǎn)換活動的能力,從而在高性能光電器件的電氣特性中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模和可逆調(diào)制!痹撜撐牡牡谝蛔髡逷aolo Samorì解釋說!斑@項(xiàng)技術(shù)可以在具有可編程特性的下一代智能和便攜式電子產(chǎn)品中找到應(yīng)用。”他補(bǔ)充道。 Samorì還解釋了這種定制分子超晶格的想法如何產(chǎn)生具有可調(diào)和響應(yīng)特性的各種新材料!疄榱藢(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能!你只需要仔細(xì)選擇合適的分子,這樣形成的超晶格就可以最大限度地改變屬性,作為對外部輸入的響應(yīng)!f。 IIT研究員,石墨烯旗艦?zāi)茉、?fù)合材料和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人Vittorio Pellegrini強(qiáng)調(diào),該研究在石墨烯和其他相關(guān)材料(與光響應(yīng)的化學(xué)分子)的結(jié)合方面具有獨(dú)特性。這些宏觀的排布是光電子學(xué)的有前途的平臺。Pellegrini指出了這些新發(fā)現(xiàn)的巨大潛力:分子超薄涂層可以通過合成不同的分子來定制。而且,這一發(fā)現(xiàn)將引領(lǐng)我們發(fā)展。 他補(bǔ)充說,由于Samorì和他的團(tuán)隊(duì)開發(fā)的技術(shù)可以以可重復(fù)的方式擴(kuò)大規(guī)模。Samorì對此表示贊同:“可擴(kuò)展性的極限是超薄和原子級精確石墨烯及相關(guān)材料的可及性。” 這些進(jìn)步是通過石墨烯旗艦的協(xié)作環(huán)境實(shí)現(xiàn)的,有望應(yīng)用在傳感器,光電子學(xué)和柔性設(shè)備中。研究人員現(xiàn)在夢想著能在自然界最豐富和最強(qiáng)大的能源 - 光源的控制下,實(shí)現(xiàn)高性能多功能混合設(shè)備。 石墨烯旗艦的科學(xué)技術(shù)官及其管理小組主席Andrea C. Ferrari教授補(bǔ)充說:“超分子化學(xué)從一開始就是旗艦研究的一部分。多年來,我們的合作伙伴已經(jīng)改進(jìn)和開發(fā)了能夠使分子與石墨烯和相關(guān)材料接口的技術(shù)。正如這項(xiàng)有趣的工作所顯示的那樣,我們正在目睹應(yīng)用程序的穩(wěn)步發(fā)展。” 原文鏈接:https://www.nanowerk.com/nanotechnology-news2/newsid=50878.php(實(shí)驗(yàn)幫譯) |