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zhangguangping木蟲 (著名寫手)
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[交流]
【求助】2009-2010年有關(guān)分子電子學(xué)的重要的實(shí)驗(yàn)【完結(jié)】 已有4人參與
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蟲友們能否分享一下自己所知道的2009年-2010年實(shí)驗(yàn)上有關(guān)分子電子學(xué)的重要的實(shí)驗(yàn)! [ Last edited by zhangguangping on 2010-7-21 at 01:49 ] |

木蟲 (正式寫手)

金蟲 (小有名氣)
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是啊 現(xiàn)在這種實(shí)驗(yàn)越來越細(xì)致 但是實(shí)驗(yàn)往往出自幾個(gè)人之手 比如Columbia的L. Venkataraman,asu的陶農(nóng)建 不過陶在08年初的一次報(bào)告中宣稱他們今后將轉(zhuǎn)向生物傳感器方面的研究 這兩年很少見到他們的分子結(jié)方面的實(shí)驗(yàn)了,前幾天在JACS上面又看到了一個(gè) [ Last edited by sandycug on 2010-7-4 at 09:25 ] |
木蟲 (著名寫手)

木蟲 (正式寫手)
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大多數(shù)在jacs上面,有個(gè)別在nanoletters和prl上,還有個(gè)別在nature subs上面 你想找個(gè)實(shí)驗(yàn)算一下發(fā)個(gè)文章? 基本上latha老妹妹發(fā)的文章都是jeff neaton幫她算的,所以這些不用考慮了。 Mark大叔去年發(fā)了個(gè)nature subs,好像是nanotech,講solid-state molecular gating貌似。 日本的幾個(gè)組倒是折騰了幾個(gè)熱穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn),不過是比較早的事情了,所以有人已經(jīng)算的差不多了。 陶大叔已經(jīng)很久不做這個(gè)了,現(xiàn)在bio-sensing是更大的坑。 webber大叔貌似最近沒啥動靜 其他的ibm之類的地方也沒見什么動靜,貌似 陶大叔前學(xué)生貌似還在做,主要是做不對稱分子,不過他們也找了人幫忙算了。 |

金蟲 (正式寫手)
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最近做得比較多的是光譜和電學(xué)聯(lián)合檢測,主要利用的是SERS效應(yīng)。對分子結(jié)的測量越來越看重接觸問題,10年一篇nanolett用交叉線做的分子結(jié)測量,用的是單晶線,在電鏡下照得整個(gè)金屬線都在發(fā)亮~~單晶線接觸應(yīng)該很穩(wěn)定吧?~~ 06年的一篇small說單分子結(jié)的輸運(yùn)問題是分子電子學(xué)領(lǐng)域最簡單的問題,到了08年S Sciene的一篇Review,直接說分子結(jié)測量弱極化效應(yīng)基本上已做到一個(gè)階段了,現(xiàn)在要做強(qiáng)極化效應(yīng),比方說充電、氧化還原、共振IETS什么什么的~~大概是要盯住高場下的情況,非線性、場發(fā)射什么的~~ 要說實(shí)用情況,高密度存儲器據(jù)說做出來了,以前有說惠普公司造假,最近查了一下文獻(xiàn),惠普的那幾個(gè)人文章又發(fā)出來了,還不少,不知道什么時(shí)候能看到市場上有相應(yīng)的器件產(chǎn)品。我很奇怪的是,國內(nèi)納米電子學(xué)都不占優(yōu),直接上分子電子學(xué),難道能跨越式發(fā)展?也是這方面科研里SPM的人很多,對實(shí)用器件的開發(fā)基本沒怎么聽說。隨便說說,歡迎蟲友多交流~~ [ Last edited by coki2008xmu on 2010-11-28 at 09:48 ] |
金蟲 (正式寫手)
金蟲 (正式寫手)
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關(guān)于分子電子學(xué)和分子(電子)器件,國內(nèi)有些專著和文獻(xiàn)介紹,下面簡單扼要介紹一下: 目前以無機(jī)硅材料為主的集成器件將被以有機(jī)/無機(jī)復(fù)合物為主的納米電子器件集成電路所取代,進(jìn)而將進(jìn)入有機(jī)分子和生物蛋白質(zhì)為基礎(chǔ)材料的分子電子器件時(shí)代,人類社會將先后進(jìn)入納米電子學(xué)和分子電子學(xué)時(shí)代。 在達(dá)到分子電子學(xué)時(shí)代之前,將經(jīng)歷一個(gè)過渡時(shí)期,這期間將由構(gòu)成微電子器件的無機(jī)材料過渡到有機(jī)材料,甚至是生物蛋白質(zhì)等材料~~ 所謂分子電子學(xué),狹義的說,即采用有機(jī)功能材料分子來構(gòu)筑電子線路的各種元器件,如分子整流器、分子開關(guān)和分子晶體管等,測量并解析這些分子尺度元器件的光電特性。分子器件就是在分子水平上具有特定功能的超微型器件。分子電子學(xué)研究的是分子水平上的電子學(xué),其目標(biāo)是用單個(gè)分子、超分子或分子簇代替硅基半導(dǎo)體晶體管等固體電子學(xué)元件組裝邏輯電路,乃至組裝完整的分子計(jì)算機(jī)。分子器件(分子電子器件)主要利用電子的量子效應(yīng)工作,在分子器件中,只要控制一個(gè)電子的行為即可完成特定的功能,即分子器件不單純通過控制電子數(shù)目的多少,而主要是通過控制電子波動的相位來實(shí)現(xiàn)特定的功能。分子器件具有更快的響應(yīng)速度和更低的功耗,從而有望從根本上解決傳統(tǒng)電子器件日益嚴(yán)重的功耗、發(fā)熱等問題。 最近二十多年來,分子電子學(xué)的研究引起世界各國科學(xué)家的廣泛興趣和重視,對分子電子學(xué)的概念和研究范圍也有許多不同看法,為了澄清文獻(xiàn)報(bào)道中對于分子電子學(xué)的解讀,要特別提到D. Bloor的觀點(diǎn),他認(rèn)為分子電子學(xué)包含兩個(gè)次級概念:分子電子學(xué)中的分子材料(molecular materials for molecular electronics)和分子水平上的電子學(xué)(molecular scale electronics)。前者包括在分子電子學(xué)中廣泛應(yīng)用的薄膜或液晶等材料,而后者則指單分子水平上的分子物理學(xué)、化學(xué)以及工程學(xué)等,我們所說的分子電子學(xué)通常指后者。 關(guān)于分子電子學(xué)發(fā)展的歷史,其概念最初來源于1959年Richard P. Feynman在美國物理學(xué)會年會上的一個(gè)著名幻想演講“There’s Plenty of Room at the Bottom”,在那次演講中Feynman提到科學(xué)研究在原子分子尺度將會有很大的空間,可以把計(jì)算機(jī)做的很小,可以在底層從原子分子出發(fā)構(gòu)筑宏觀器件。到了1974年,Aviram和Ratner提出了分子整流的設(shè)想,被認(rèn)為是分子電子學(xué)研究的起源。20世紀(jì)80年代初,國際上分子電子學(xué)研究的先驅(qū)者已經(jīng)明確地提出了分子電子學(xué)的概念,其中美國海軍實(shí)驗(yàn)室的F. L. Carter博士將有志于此目標(biāo)的同行組織起來,共同探討分子開關(guān)、分子計(jì)算機(jī)、細(xì)胞自動化元件和生物計(jì)算機(jī)的可能。為此目的,他積極組織了三次分子電子學(xué)學(xué)術(shù)討論會。在先驅(qū)者中還必須提到法國的J. M. Lehn教授,他以其非凡的歸納、推理和想像力描述了分子器件的信號發(fā)生、處理、傳輸及檢測等,提出了信息化學(xué)(semiochemistry)和超分子化學(xué)(supermolecular chemistry)等概念。上個(gè)世紀(jì)80年代后期,隨著掃描探針顯微技術(shù)、電子束加工技術(shù)、LB膜、自組裝技術(shù)等技術(shù)手段的不斷完善,分子電子學(xué)研究取得了許多實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。2001年是分子電子學(xué)研究取得重大進(jìn)展的一年,研究人員經(jīng)過努力用分子大小的材料做出了電子電路,其中包括邏輯和記憶電路,被國際著名雜志Science評為2001年具有突破性的科技成果。 2001年分子電子學(xué)研究取得了重大突破,簡單說來是從“分子器件”到“分子電路”的突破,那么這些突破具體表現(xiàn)在那些方面?粗略地講,材料是碳納米管,具有組裝功能的卟啉衍生物,無機(jī)半導(dǎo)體納米線(硅、磷化鎵和磷化銦等)。解決的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)是分子(或納米結(jié)構(gòu))與電極的連接和電極的制備。使用的技術(shù)路線為自組裝、電子束光刻設(shè)備和低溫真空鍍膜。獲得電路是邏輯門(或、與、與非門電路)以及倒相器和半加法器。主要完成單位是哈佛大學(xué)、加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校、IBM公司和荷蘭Delft理工大學(xué)等。很顯然,這些單位都是世界上最優(yōu)秀的大學(xué)和實(shí)驗(yàn)室,其中3個(gè)來自美國。他們的共同特點(diǎn)是有世界一流的科學(xué)家、長期的研究積累和先進(jìn)的微電子加工設(shè)備。 [ Last edited by coki2008xmu on 2010-11-28 at 10:32 ] |
金蟲 (正式寫手)
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現(xiàn)在讀文獻(xiàn)有意思的是,"Real-time TEM imaging”可以直接觀測nanogap的形成,什么時(shí)候直接觀測分子結(jié)的測量? Strachan, D. R., D. E. Johnston, et al. (2008). "Real-time TEM imaging of the formation of crystalline nanoscale gaps." Physical Review Letters 100(5):056805 [ Last edited by coki2008xmu on 2010-11-28 at 10:38 ] |
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