分子电子学重大突破:室温可逆稳定单分子器件
本文选题:分子电子学 + 费曼 ; 参考:《化学进展》2017年01期
【摘要】:正分子电子学可追溯到费曼的幻想演讲。1959年底,费曼在加州理工举行的美国物理学会年会上发表了题为"在底部有很大空间"的讲演[1]:"我们为什么不能把计算机做小一点?譬如导线的直径小到10~100个原子,电路小到几千个埃,至少在我看来,物理学的规律不排除一个原子一个原子制造物品的可能性"。20世纪70年代,Ratner等率先从理论上提出了分子整流器的设想[2]。80年代,随着自组装、有机分子束外延和扫描探针显微技术的发展,分子器件的研究取得了快速的
[Abstract]:Positive molecular electronics dates back to Feynman's fantasy speech. At the end of 1959, Feynman delivered a speech entitled "there's a lot of room at the bottom" at the annual meeting of the American Physics Society at Caltech [1]: "Why can't we make computers smaller?" For example, wires are as small as 10 to 100 atoms in diameter, and circuits are as small as thousands of A, at least in my opinion. The laws of physics do not rule out the possibility that an atom or an atom can be made into an object. "in the 1970s, Ratner and others first put forward the idea of a molecular rectifier in theory [2] .80 's, with self-assembly, With the development of organic molecular beam epitaxy (MBE) and scanning probe microscopy (SEM), the research of molecular devices has made rapid progress.
【作者单位】: 天津大学化学系天津市分子光电科学重点实验室;有机固体院重点实验室中国科学院化学研究所;
【分类号】:TN15;O641.3
【相似文献】
相关期刊论文 前7条
1 李勇;;英国重视分子电子学技术的发展[J];上海金属.有色分册;1988年02期
2 Robert Munn;朱政;;分子电子学[J];世界科学;1989年11期
3 朱道本,刘云圻;有机固体与分子电子学[J];物理;1993年03期
4 朱维和;分子电子学[J];大自然探索;1986年04期
5 杨大本;现代电子材料科学的发展趋向[J];材料导报;1992年02期
6 钱文藻;前言[J];化学进展;1989年00期
7 ;[J];;年期
相关会议论文 前5条
1 王传奎;;功能分子电输运特性的理论研究:分子电子学[A];第四届全国青年计算物理学术会议论文摘要集[C];2006年
2 ;有机固体电子过程与分子电子学[A];中国化学会第二十四届学术年会论文摘要集[C];2004年
3 张浩力;陈力川;李君;王乐佳;;基于STM断裂分子结技术的分子电子学研究[A];中国化学会第29届学术年会摘要集——第32分会:纳米表征与检测技术[C];2014年
4 张浩力;艾勇;;OPV单分子电导的研究[A];中国化学会第28届学术年会第4分会场摘要集[C];2012年
5 路崎;王献红;王佛松;;齐聚苯撑乙炔撑分子导线的电子传输研究[A];2009年全国高分子学术论文报告会论文摘要集(上册)[C];2009年
相关重要报纸文章 前1条
1 李文;超分子电子学[N];北京科技报;2002年
相关博士学位论文 前2条
1 温世正;基于Lindqvist型钼酸盐衍生物分子器件的性质和应用的理论研究[D];东北师范大学;2012年
2 姚巍;几种新型二维分子器件的量子输运研究[D];华中科技大学;2012年
,本文编号:1824688
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/1824688.html