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莫斯科国立大学的化学家近日发现了一种新型分子添加剂,可显著提高有机晶体管的性能,该材料未来有望成为有机电子学发展的重要基础。相关研究成果发表在《先进材料》杂志上。这种新分子材料类似放射状胶质细胞,可以作为聚合物基质添加剂使用。莫斯科国立大学研究人员德米特里·伊万诺夫介绍,现有的聚合物添加剂大部分只能在无机半导体上使用,如目前最常使用的氟化添加剂,它并不适用于塑料电子学领域的大部分多聚物。通过与德国...
英国和日本研究人员合作开发出一种超分子组装的新方法,有望带来比硅材料性能更优越的分子电子设备,比如用巴基球制造的柔软电视屏幕,为人们带来全新的视听体验。研究人员认为,这种方法有着巨大应用潜力,有可能推动新材料生产的变革。相关论文发表在6月22日的《自然·化学》杂志上。
科学家们在开发微观电路方面面临着一些障碍,比如如何可靠地控制流经一个只有单分子厚度的电路中的电流。现在,美国罗切斯特大学化学工程助理教授亚历山大·谢斯特帕罗夫成功做到了这一点,朝着研制纳米级电路又迈进了一步。
康奈尔大学的Daniel Ralph 及其同事证明,机械效应可用于探测单个磁性分子的性质。而目前普遍是通过测量单分子在温度、外加电压或光场下的反应来了解其行为。研究人员将单个磁性分子Co(tpy-SH)2 放置在以硅为衬底的金电极上,通过弯曲基板,增加电极之间的距离,改变分子的形状和对称性,使其电磁性质发生变化。
科技日报多伦多2005年6月1日报道 加拿大国家纳米技术研究所、加拿大阿尔伯塔大学及英国利特浦大学的科学家成功研制出分子晶体管的模型。这项研究显示了硅电子应用的潜力,如果能成功控制单个分子晶体管并把它们联结起来,就能制造速度更快、更节能、产生热量更少的电器。加英科学家的这一研究,为未来制造更小型和功能更强大的处理器打下了基础。但研究人员同时认为,这项研究的实际应用至少还需要十年时间。

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