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zhangguangping木虫 (著名写手)
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【求助】2009-2010年有关分子电子学的重要的实验【完结】已有4人参与
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虫友们能否分享一下自己所知道的2009年-2010年实验上有关分子电子学的重要的实验! [ Last edited by zhangguangping on 2010-7-21 at 01:49 ] |
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2楼2010-07-04 02:59:01
sandycug
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3楼2010-07-04 09:18:00
zhangguangping
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4楼2010-07-04 10:36:07
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大多数在jacs上面,有个别在nanoletters和prl上,还有个别在nature subs上面 你想找个实验算一下发个文章? 基本上latha老妹妹发的文章都是jeff neaton帮她算的,所以这些不用考虑了。 Mark大叔去年发了个nature subs,好像是nanotech,讲solid-state molecular gating貌似。 日本的几个组倒是折腾了几个热稳定性实验,不过是比较早的事情了,所以有人已经算的差不多了。 陶大叔已经很久不做这个了,现在bio-sensing是更大的坑。 webber大叔貌似最近没啥动静 其他的ibm之类的地方也没见什么动静,貌似 陶大叔前学生貌似还在做,主要是做不对称分子,不过他们也找了人帮忙算了。 |

5楼2010-07-04 11:57:09
coki2008xmu
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最近做得比较多的是光谱和电学联合检测,主要利用的是SERS效应。对分子结的测量越来越看重接触问题,10年一篇nanolett用交叉线做的分子结测量,用的是单晶线,在电镜下照得整个金属线都在发亮~~单晶线接触应该很稳定吧?~~ 06年的一篇small说单分子结的输运问题是分子电子学领域最简单的问题,到了08年S Sciene的一篇Review,直接说分子结测量弱极化效应基本上已做到一个阶段了,现在要做强极化效应,比方说充电、氧化还原、共振IETS什么什么的~~大概是要盯住高场下的情况,非线性、场发射什么的~~ 要说实用情况,高密度存储器据说做出来了,以前有说惠普公司造假,最近查了一下文献,惠普的那几个人文章又发出来了,还不少,不知道什么时候能看到市场上有相应的器件产品。我很奇怪的是,国内纳米电子学都不占优,直接上分子电子学,难道能跨越式发展?也是这方面科研里SPM的人很多,对实用器件的开发基本没怎么听说。随便说说,欢迎虫友多交流~~ [ Last edited by coki2008xmu on 2010-11-28 at 09:48 ] |
6楼2010-11-28 09:44:09
coki2008xmu
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7楼2010-11-28 10:25:10
coki2008xmu
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关于分子电子学和分子(电子)器件,国内有些专著和文献介绍,下面简单扼要介绍一下: 目前以无机硅材料为主的集成器件将被以有机/无机复合物为主的纳米电子器件集成电路所取代,进而将进入有机分子和生物蛋白质为基础材料的分子电子器件时代,人类社会将先后进入纳米电子学和分子电子学时代。 在达到分子电子学时代之前,将经历一个过渡时期,这期间将由构成微电子器件的无机材料过渡到有机材料,甚至是生物蛋白质等材料~~ 所谓分子电子学,狭义的说,即采用有机功能材料分子来构筑电子线路的各种元器件,如分子整流器、分子开关和分子晶体管等,测量并解析这些分子尺度元器件的光电特性。分子器件就是在分子水平上具有特定功能的超微型器件。分子电子学研究的是分子水平上的电子学,其目标是用单个分子、超分子或分子簇代替硅基半导体晶体管等固体电子学元件组装逻辑电路,乃至组装完整的分子计算机。分子器件(分子电子器件)主要利用电子的量子效应工作,在分子器件中,只要控制一个电子的行为即可完成特定的功能,即分子器件不单纯通过控制电子数目的多少,而主要是通过控制电子波动的相位来实现特定的功能。分子器件具有更快的响应速度和更低的功耗,从而有望从根本上解决传统电子器件日益严重的功耗、发热等问题。 最近二十多年来,分子电子学的研究引起世界各国科学家的广泛兴趣和重视,对分子电子学的概念和研究范围也有许多不同看法,为了澄清文献报道中对于分子电子学的解读,要特别提到D. Bloor的观点,他认为分子电子学包含两个次级概念:分子电子学中的分子材料(molecular materials for molecular electronics)和分子水平上的电子学(molecular scale electronics)。前者包括在分子电子学中广泛应用的薄膜或液晶等材料,而后者则指单分子水平上的分子物理学、化学以及工程学等,我们所说的分子电子学通常指后者。 关于分子电子学发展的历史,其概念最初来源于1959年Richard P. Feynman在美国物理学会年会上的一个著名幻想演讲“There’s Plenty of Room at the Bottom”,在那次演讲中Feynman提到科学研究在原子分子尺度将会有很大的空间,可以把计算机做的很小,可以在底层从原子分子出发构筑宏观器件。到了1974年,Aviram和Ratner提出了分子整流的设想,被认为是分子电子学研究的起源。20世纪80年代初,国际上分子电子学研究的先驱者已经明确地提出了分子电子学的概念,其中美国海军实验室的F. L. Carter博士将有志于此目标的同行组织起来,共同探讨分子开关、分子计算机、细胞自动化元件和生物计算机的可能。为此目的,他积极组织了三次分子电子学学术讨论会。在先驱者中还必须提到法国的J. M. Lehn教授,他以其非凡的归纳、推理和想像力描述了分子器件的信号发生、处理、传输及检测等,提出了信息化学(semiochemistry)和超分子化学(supermolecular chemistry)等概念。上个世纪80年代后期,随着扫描探针显微技术、电子束加工技术、LB膜、自组装技术等技术手段的不断完善,分子电子学研究取得了许多实质性的进展。2001年是分子电子学研究取得重大进展的一年,研究人员经过努力用分子大小的材料做出了电子电路,其中包括逻辑和记忆电路,被国际著名杂志Science评为2001年具有突破性的科技成果。 2001年分子电子学研究取得了重大突破,简单说来是从“分子器件”到“分子电路”的突破,那么这些突破具体表现在那些方面?粗略地讲,材料是碳纳米管,具有组装功能的卟啉衍生物,无机半导体纳米线(硅、磷化镓和磷化铟等)。解决的关键技术难点是分子(或纳米结构)与电极的连接和电极的制备。使用的技术路线为自组装、电子束光刻设备和低温真空镀膜。获得电路是逻辑门(或、与、与非门电路)以及倒相器和半加法器。主要完成单位是哈佛大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校、IBM公司和荷兰Delft理工大学等。很显然,这些单位都是世界上最优秀的大学和实验室,其中3个来自美国。他们的共同特点是有世界一流的科学家、长期的研究积累和先进的微电子加工设备。 [ Last edited by coki2008xmu on 2010-11-28 at 10:32 ] |
8楼2010-11-28 10:31:25
coki2008xmu
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现在读文献有意思的是,"Real-time TEM imaging”可以直接观测nanogap的形成,什么时候直接观测分子结的测量? 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 ] |
9楼2010-11-28 10:37:18













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