91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

分子納米開關(guān)的構(gòu)造

NJ90_gh_bee81f8 ? 來源:未知 ? 作者:工程師郭婷 ? 2018-07-15 11:52 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

德國(guó)慕尼黑理工大學(xué)(Technical University of Munich;TUM)物理學(xué)家組成的研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)出分子納米開關(guān),能夠透過施加電壓在兩種不同結(jié)構(gòu)的狀態(tài)之間切換。該團(tuán)隊(duì)表示,這項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)可望作為開創(chuàng)性組件的基礎(chǔ),從而以整合且能直接尋址的有機(jī)分子取代硅組件。

TUM物理學(xué)系的納米科學(xué)家Joachim Reichert表示:“僅用一個(gè)單分子進(jìn)行切換,就可能讓未來的電子組件朝微型化的極限向前邁進(jìn)一步。”

該研究團(tuán)隊(duì)最初開發(fā)的方法是使用外加電壓,讓他們能與強(qiáng)光場(chǎng)中的分子形成精確的電接觸。在大約1V的電位差下,分子改變其結(jié)構(gòu):使其變得平坦、導(dǎo)電且散射光線。這種強(qiáng)烈依賴分子結(jié)構(gòu)的光學(xué)行為,激發(fā)了研究人員的創(chuàng)意,因?yàn)樵谶@種情況下可以觀察到散射活動(dòng)——拉曼散射(Raman scattering),同時(shí)透過外加電壓的方式進(jìn)行開啟和關(guān)閉。

研究人員使用的是由瑞士巴塞爾(Basel)和德國(guó)卡爾斯魯爾(Karlsruhe)的團(tuán)隊(duì)合成的分子。這種分子在充電時(shí)會(huì)以特定的方式改變其結(jié)構(gòu)。它們排列在金屬表面上,并采用具有極薄金屬涂層為尖端的玻璃碎片角落進(jìn)行接觸。這使得電接觸、光源和集光器整合于一。研究人員使用該碎片將雷射光直接照射在分子上,并測(cè)量隨施加電壓而變化的微小光譜信號(hào)

可實(shí)現(xiàn)電切換的有機(jī)分子

從技術(shù)角度來看,在各個(gè)分子之間建立可靠的電接觸極具挑戰(zhàn)性??茖W(xué)家們?nèi)缃褚呀?jīng)成功地將這一過程與單分子光譜學(xué)結(jié)合起來,使其能以極高的精確度觀察到分子中最小的結(jié)構(gòu)變化。

分子開關(guān)的挑戰(zhàn)

根據(jù)研究人員在《美國(guó)化學(xué)學(xué)會(huì)期刊》(Journal of the American Chemical Society)發(fā)表的文章,早期以分子開關(guān)數(shù)組建立運(yùn)算的嘗試,一部份受到限于“金屬-分子-金屬”接點(diǎn)直接化學(xué)特性化的挑戰(zhàn)。盡管低溫掃描探針研究提高了對(duì)于電流和電壓誘導(dǎo)構(gòu)形切換的機(jī)理了解,但“金屬-分子-金屬”構(gòu)形大部份仍然是從間接證據(jù)推斷而來的。

因此,開發(fā)強(qiáng)大的化學(xué)靈敏技巧有助于該領(lǐng)域的發(fā)展。在這項(xiàng)研究中,物理學(xué)家透過振動(dòng)光譜探測(cè)了雙能態(tài)分子開關(guān)的構(gòu)形,同時(shí)透過外加電壓進(jìn)行操作。他們的研究著重于在室溫下穩(wěn)定單分子開關(guān)中測(cè)量單分子拉曼光譜,并顯示其信號(hào)調(diào)變近乎兩個(gè)數(shù)量級(jí)。

在國(guó)際合作團(tuán)隊(duì)的共同努力下,物理學(xué)家團(tuán)隊(duì)成功地將單分子作為光信號(hào)的開關(guān)組件;其微小的尺寸使納米系統(tǒng)適用于需要透過電勢(shì)切換光源的光電應(yīng)用。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 光信號(hào)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    462

    瀏覽量

    28413

原文標(biāo)題:雙能態(tài)分子開關(guān)有望突破電光組件微型化極限

文章出處:【微信號(hào):gh_bee81f890fc1,微信公眾號(hào):面包板社區(qū)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    起源于諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主,納米機(jī)器人再突破!

    電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李彎彎)納米機(jī)器人是指體積在納米級(jí)別(1-100納米)的微型機(jī)器人,其研制屬于分子仿生學(xué)的范疇。這一概念最早由諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主理查德·費(fèi)曼在1959年提出,他在
    的頭像 發(fā)表于 11-22 07:23 ?1w次閱讀
    起源于諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主,<b class='flag-5'>納米</b>機(jī)器人再突破!

    探索 MAX16163:納米功耗可編程睡眠時(shí)開關(guān)控制器

    探索 MAX16163/MAX16164:納米功耗可編程睡眠時(shí)開關(guān)控制器 在電子設(shè)備的設(shè)計(jì)中,功耗管理和靈活的開關(guān)控制是至關(guān)重要的。今天,我們將深入研究 Analog Devices 公司
    的頭像 發(fā)表于 02-06 15:50 ?191次閱讀

    MAX16150:納米功耗按鍵開關(guān)控制器的卓越之選

    MAX16150:納米功耗按鍵開關(guān)控制器的卓越之選 在電子設(shè)備設(shè)計(jì)中,如何實(shí)現(xiàn)低功耗、可靠的按鍵控制和電源管理是工程師們常常面臨的挑戰(zhàn)。Maxim Integrated推出的MAX16150納米功耗
    的頭像 發(fā)表于 02-06 15:50 ?127次閱讀

    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):實(shí)現(xiàn)糾纏增強(qiáng)納米尺度單自旋量子傳感

    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)與浙江大學(xué)合作,在納米尺度量子精密測(cè)量領(lǐng)域取得進(jìn)展,首次實(shí)現(xiàn)了噪聲環(huán)境下糾纏增強(qiáng)的納米尺度單自旋探測(cè)。 01 測(cè)量最基礎(chǔ)的磁性單元 探測(cè)單個(gè)自旋,測(cè)量物質(zhì)世界最基礎(chǔ)的磁性單元,能夠
    的頭像 發(fā)表于 12-01 18:42 ?1877次閱讀
    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué):實(shí)現(xiàn)糾纏增強(qiáng)<b class='flag-5'>納米</b>尺度單自旋量子傳感

    世強(qiáng)硬創(chuàng)助力龍鱗納米鍍膜技術(shù)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)

    的等離子體增強(qiáng)型化學(xué)氣相沉積(PECVD)技術(shù)在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,通過這個(gè)技術(shù)形成的納米級(jí)高分子聚合薄膜可為電子產(chǎn)品、醫(yī)療防護(hù)裝備等提供防水疏水解決方案。
    的頭像 發(fā)表于 11-27 09:45 ?671次閱讀
    世強(qiáng)硬創(chuàng)助力龍鱗<b class='flag-5'>納米</b>鍍膜技術(shù)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)

    分子材料在紫外太陽光模擬下的化學(xué)降解實(shí)驗(yàn)

    分子材料因質(zhì)輕、耐腐、加工性好等優(yōu)勢(shì),廣泛應(yīng)用于汽車、電子電器等領(lǐng)域。太陽光中的紫外輻射是導(dǎo)致戶外高分子材料老化的首要環(huán)境因素。為在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)實(shí)現(xiàn)可控、可重復(fù)及加速的老化研究,太陽光模擬器成為關(guān)鍵
    的頭像 發(fā)表于 11-19 18:03 ?287次閱讀
    高<b class='flag-5'>分子</b>材料在紫外太陽光模擬下的化學(xué)降解實(shí)驗(yàn)

    上海交通大學(xué):研究可調(diào)多孔金覆蓋納米光學(xué)天線生物傳感芯片

    ,如何最大化利用納米光學(xué)結(jié)構(gòu)的等離子共振效應(yīng),使得低濃度、低樣本量目標(biāo)分子在生物免疫實(shí)驗(yàn)中達(dá)到更高的檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度是技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵。本項(xiàng)研究通過三維納米級(jí)制造方法,批量化制造具有宏觀陣列結(jié)構(gòu)與
    的頭像 發(fā)表于 09-10 17:37 ?1456次閱讀
    上海交通大學(xué):研究可調(diào)多孔金覆蓋<b class='flag-5'>納米</b>光學(xué)天線生物傳感芯片

    季豐電子如何助力潔凈室氣態(tài)分子污染物檢測(cè)

    隨著半導(dǎo)體制造技術(shù)的飛速發(fā)展,芯片集成度越來越高,特征線寬不斷縮小至納米級(jí)別,對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的潔凈度要求也達(dá)到了前所未有的高度。在這樣的背景下,除了傳統(tǒng)的塵埃顆粒物控制,氣態(tài)分子污染物(Airborne Molecular Contaminants,AMC) 的監(jiān)控與去除已成
    的頭像 發(fā)表于 09-05 11:19 ?1095次閱讀

    壓電納米技術(shù)如何升級(jí)進(jìn)化光纖開關(guān)

    的挑戰(zhàn)。壓電納米技術(shù)的突破性應(yīng)用,正在為光纖開關(guān)帶來革命性的變革。 一、光纖開關(guān):光通信的智能指揮家 光纖開關(guān)是一種在光纖通信、光網(wǎng)絡(luò)或光測(cè)試系統(tǒng)中,用于準(zhǔn)確、快速控制光信號(hào)路徑切換、
    的頭像 發(fā)表于 08-28 09:41 ?478次閱讀
    壓電<b class='flag-5'>納米</b>技術(shù)如何升級(jí)進(jìn)化光纖<b class='flag-5'>開關(guān)</b>

    瞬態(tài)吸收光譜助力科學(xué)家揭示金屬顆粒誘導(dǎo)分子自旋三線態(tài)產(chǎn)生的新機(jī)制

    鄭州大學(xué)陳宗威和郭豐啟教授與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所吳凱豐研究員合作,在揭示分子“暗態(tài)”超快光物理研究中取得新進(jìn)展。研究人員利用金屬納米顆粒與有機(jī)分子構(gòu)建無機(jī)-有機(jī)雜化材料,通過金屬-分子
    的頭像 發(fā)表于 08-13 10:13 ?1201次閱讀
    瞬態(tài)吸收光譜助力科學(xué)家揭示金屬顆粒誘導(dǎo)<b class='flag-5'>分子</b>自旋三線態(tài)產(chǎn)生的新機(jī)制

    上海交通大學(xué):在高穩(wěn)定納米光學(xué)生物分子傳感器方向取得進(jìn)展

    近年來,基于表面等離激元共振(SPR)的分子互作分析技術(shù)因其卓越的檢測(cè)性能,于2016至2020年間被美國(guó)、日本、歐洲和中國(guó)相繼列入藥典,并在近年迎來了應(yīng)用需求的激增。為解決其設(shè)備龐大、操作復(fù)雜
    的頭像 發(fā)表于 07-14 16:30 ?1006次閱讀
    上海交通大學(xué):在高穩(wěn)定<b class='flag-5'>納米</b>光學(xué)生物<b class='flag-5'>分子</b>傳感器方向取得進(jìn)展

    千方科技推出AI大模型公路構(gòu)造物評(píng)定系統(tǒng)

    公路構(gòu)造物(橋梁、隧道、涵洞等)檢測(cè)評(píng)定是養(yǎng)護(hù)管理的核心環(huán)節(jié),通過量化構(gòu)造物的技術(shù)狀況評(píng)定等級(jí),可為養(yǎng)護(hù)資源分配決策提供技術(shù)支持。傳統(tǒng)公路構(gòu)造物技術(shù)狀況評(píng)定面臨“三座大山”:一是評(píng)定結(jié)果易受人
    的頭像 發(fā)表于 07-09 15:54 ?1015次閱讀

    TechWiz LCD 3D應(yīng)用:微液晶分子摩擦排布

    在實(shí)際的摩擦過程中,液晶分子并不是按照摩擦方向均勻排布的,此軟件的微擾法選項(xiàng)(Perturbation Method)允許液晶分子以類似于實(shí)際摩擦過程的方式移動(dòng),當(dāng)使用了微擾方式時(shí),液晶分子在表面
    發(fā)表于 06-10 08:44

    超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結(jié)銀漿立大功

    超聲波指紋模組靈敏度飛升!低溫納米燒結(jié)銀漿立大功 在科技飛速發(fā)展的今天,指紋識(shí)別技術(shù)已經(jīng)成為我們生活中不可或缺的一部分,宛如一位忠誠(chéng)的安全小衛(wèi)士,時(shí)刻守護(hù)著我們的信息與財(cái)產(chǎn)安全。當(dāng)你早上睡眼惺忪
    發(fā)表于 05-22 10:26

    TechWiz LCD 3D應(yīng)用:微液晶分子摩擦排布

    在實(shí)際的摩擦過程中,液晶分子并不是按照摩擦方向均勻排布的,此軟件的微擾法選項(xiàng)(Perturbation Method)允許液晶分子以類似于實(shí)際摩擦過程的方式移動(dòng),當(dāng)使用了微擾方式時(shí),液晶分子在表面
    發(fā)表于 04-01 08:59