學習在分子設備的 Nanoscale 交往的新的實驗工具

Published on November 18, 2010 at 2:08 AM

當電子變得更小和更小需要瞭解 nanoscale 現象越來越成為。

由於在 nanoscale 的材料展覽不同的屬性比他們執行在大規模,要求新的技術瞭解和利用這些新的現象。 保羅導致的研究員小組 Weiss,加州大學洛杉磯分校的弗雷德 Kavli 椅子在 NanoSystems 科學,開發一個工具學習 nanoscale 交往。 他們的設備是能够評定唯一分子和表面之間的交往分子附有的雙重掃描挖洞和微波頻率探測。

「我們的探測在唯一分子和基體,他們附有的聯絡之間的實際,化工和電子交往可能生成數據。 正在半導體設備,聯絡重要的在這裡」,陳述的 Weiss,處理加州大學洛杉磯分校的加利福尼亞 NanoSystems 學院并且也是化學一位著名的教授和生化 & 材料學和工程。

小組,也包括從西北大學的理論上的化學家標記 Ratner 和從 Rice 大學的綜合化學家詹姆斯瀏覽,在納諾這個被評論的日記帳 ACS 上發布了他們的發現。

在過去的 50 年,電子工業在晶體管的範圍在集成電路的將對分近似每二年的 1965年竭力跟上穆爾的法律,哥頓做的這個預測 E. 穆爾。 一致的減少的模式在電子的範圍的處理晶體管將必須被修建在 nanoscale 保留步幅的點。 然而,研究員遇到在創建設備的阻礙在 nanoscale 由於觀察現象困難在這樣詳細的範圍。

要素之間的連接數是 nanoscale 電子的一個重要要素。 一旦分子設備,極化率評定聯絡電子與那些這個唯一分子配合的區域。 極化率評定的二個關鍵因素是這個能力執行在表面的評定與 subnanometer 解決方法和這個能力瞭解和控制在兩個斷斷續續的狀態的分子切換。

要評定唯一分子的極化率研究小組開發探測有能力在同時掃描挖洞顯微學 (STM)評定和微波區別頻率 (MDF)評定上。 以探測的 MDF 功能,這個小組能找出唯一分子切換基體,既使當切換取消了在這個狀態,缺乏一個關鍵的功能早先技術。 一旦這個小組找出切換,他們可能使用 STM 更改這個狀態到開/關和評定在每個狀態的交往在唯一分子切換和這個基體之間。

新的信息由在什麼的小組的探測重點提供了電子限額將是,而不是瞄準設備生產。 並且,因為探測有能力在各種各樣的評定上 - 包括實際,化工和電子 - 它可能使研究員識別在複雜原生質和集合的 submolecular 結構。

來源: http://www.ucla.edu/

Last Update: 26. January 2012 10:24

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