연구를 강조하여 바카라 꽁 머니 분자 전하 수송에서 게이트 제어 및 반출 방지에 대한 직접 관찰

재료 및 화학 영역
바카라 꽁 머니 분자 전하 운송의 게이트 제어 및 양자 간섭
반감기의 직접 관찰
  • 기능 재료 전산 설계 연구 센터Marius Buerkle
  • Asai Mihiro

바카라 꽁 머니 층 전하 운송의 방지 및 새로운 게이팅 메커니즘

전기 화학 게이트 STM 방법을 사용한 전기 전도도의 정확한 측정에 의해, 바카라 꽁 머니 분자의 전하 수송에 관한 이론적 예측은 넓은 에너지 범위에 걸쳐 정량적으로 검증되었다 특히, 양자 간섭의 결과 인 반복성은 직접 관찰되었다

 

전하 운송에 대한 양자 간섭의 영향을 관찰하고 제어

궁극적 인 미세한 크기의 바카라 꽁 머니 분자 채널 재료의 사용 및 설계를위한 마이크로 스케일의 독특한 현상을 이해하는 것이 중요합니다 바카라 꽁 머니 분자의 전하 수송에 큰 영향을 미치는 양자 간섭이 높은 정확도로 제어 될 수 있다면 스위칭 재료 등으로 개발 될 수 있습니다

 

바카라 꽁 머니 분자 전하 운송에서 양자 간섭 및 방지 방지의 게이트 제어

디 페닐 벤젠 바카라 꽁 머니 분자는 전기 화학 게이트 STM 방법을 사용하여 넓은 에너지 범위에 걸쳐 측정되었으며, 측정 된 값은 원래의 첫 번째 원리 시뮬레이션 값과 잘 일치했습니다 가장 높은 점유 분자 궤도 (HOMO)와 가장 낮은 비 점령 분자 궤도 (LUMO) 사이의 양자 간섭을 조정함으로써, 파괴적인 간섭의 특징 인 방지 방지가 직접 관찰 될 수있다 분자의 공명 상태를 조정함으로써, 2 배 이상의 전기 전도도를 지속적으로 조정하는 데 성공했습니다 이것은 양자 간섭으로 인한 게이팅 원리의 데모를 가능하게했으며, 이는 필드 효과 트랜지스터에 의한 게이트 메커니즘과는 다른 메커니즘이다

 

나노 전자 장치를 설계 할 수도 있습니다

바카라 꽁 머니 분자 채널 재료의 사용 및 설계의 기초로 차세대 나노 전자 공학의 개발에 기여하는 것을 목표로합니다 또한이 연구는 독점 연구에서 개발 한 최초의 전기 전도 시뮬레이션 방법의 고성능을 보여주었습니다 우리는 향후 데이터 중심의 자재 설계에서 사용할 것입니다

수석 수석 연구원 Marius
 
 

이 연구 주제에 관한 문의

수석 수석 연구원 Marius Buerkle
기능적 재료 전산 설계 연구 센터 양자 화학 및 분자 시뮬레이션 팀

두 번째 수석 연구원 Marius Buerkle

1-1-1 Umeen, Tsukuba City, Ibaraki 현 중앙 사무실 2 그룹

웹 :https : //unitaistgojp/cd-fmat/indexhtml