分子器件拉伸/压缩过程高低电导切换现象及其机理研究

被引量 : 0次 | 上传用户:songchanglei
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着单分子实验技术及理论方法的不断发展完善,分子尺度电子器件的设计与研究成为了科研领域关注的热点。研究发现有些分子器件通过适当的控制其电导可以在高/低两个稳态之间实现自由转换。根据产生这一现象的不同物理机制,可以利用相应的分子设计出分子开关、分子存储器或者分子传感器等重要的分子器件。近几十年来,科研工作者在双稳态分子器件方面开展了许多探索与研究,不仅寻找存在双稳态性质的分子材料,并且尝试实现双稳态转换的可操控性及重复利用。实现这一目标最重要的是先明确分子结产生高/低双稳态电导转换现象的内在物理机制。
其他文献
学位
人类在使用煤、石油、天.然气等矿物资源来提高和改善人们生活水平的同时,也会产生一系列的环境污染问题,如燃煤排放的硫氧化物和氮氧.化物会形成酸雨等环境问题。。目前,硫氧化物的脱除技术已经相对地完善,而对于氮氧化物的消除这一问题,人类目前还仍在探究阶段。NH_3选择性催化还原氮氧化物(NH_3-SCR)是公认的能够使NO_x排放得到有效控制的途径,其中,催化剂是该工艺的核心,因此研发新型无毒的高性能的
学位
学位
作为21世纪的一门新兴学科,超分子化学已经渗透到许多领域,例如化学,生物学,材料,医学和环境科学。基于自组装策略并受配位驱动的金属-有机配位化合物的设计,合成和功能性质已成为超分子化学研究的重点。本文设计了具有紫外光致变色性能的配体以及Re(Ⅰ)矩形超分子配合物并研究了其光物理和电化学性质;并且合成了含有铁铁氢化酶单元的有机配体以及通过自组装得到超分子化合物;研究了具有正方形孔道的Cd-MOF对炔
学位
拉曼光谱检测作为一种准确、高效的物质鉴别技术,具有操作简单、灵敏度高、对样品无损害、受荧光信号干扰小等优点,被广泛应用在工业、农业、生物学、医学等领域。对拉曼光谱进行分类识别时,通常采用机器学习算法,但是传统的机器学习算法分析过程相对复杂,需要对拉曼光谱进行人工特征提取,然而,人工特征提取方法依赖广泛的专业知识和先验知识,而且人工特征提取会造成光谱信息的丢失,进而影响分析结果的准确性。近年来,深度
学位
杂原子化合物广泛存在于天然产物、有机材料和药物中,构成了迄今为止最大族群的有机化合物。化合物由于杂原子的加入而具有了很多独特的性能,因此也引起了科学家们的广泛探索研究,其中研究最多的杂原子就包含氮和硫。如何选择性的构建C–N、C–S键是当前有机合成领域面临的一个主要问题。本文选择铑、铜等过渡金属催化的二烯烃、胺的反应为研究对象,以密度泛函理论为基础,开展了深入、系统的理论研究,探讨了反应机制,研究
学位
学位
苝系衍生物,因其独特的结构特点,使其具有非常好的光物理性质和电化学性质,被广泛应用于荧光探针材料和太阳能电池等其他科技领域。苝二酰亚胺类衍生物与其他苝类衍生物相比,合成上更加简便,衍生化能力更强。但是由于其分子近乎于在同一平面上,溶解性较差,增加其溶解性常见的方法:(1)在酰亚胺位置上进行衍生化(2)在湾位上进行衍生化。苝四羧酸酯类衍生物因为在端位上的四个酯基,使苝分子母体的溶解性增强,苝系衍生物
学位
溶剂化自由能对于我们理解溶液热力学的物理化学性质起着至关重要的作用。发展一套准确、有效的理论方法来预测溶剂化自由能一直以来都是人们研究的焦点。在1920年,波恩提出了最早的极化连续性模型—波恩溶剂化模型,该模型主要用来计算单离子的溶剂化自由能。但是对于多原子离子的溶剂化自由能以及中性分子的溶剂化自由能,由于其溶剂化半径不容易确定,就会导致最终结果与实验值相差较大。所以针对这个问题许多研究人员使用不
学位
近年来,随着信息科技的快速发展,智能手机已经配备高速的中央处理器、大的数据存贮空间,强大的数据分析处理能力和信号传输能力,还带有高像素的摄像头和多种传感器,其功能日趋强大,除作为通讯、摄影、移动支付工具外,使用智能手机作为分析检测平台在化学和生物医学的领域上的应用也令人瞩目。本论文开展了基于智能手机在比色、比率荧光分析检测装置的设计与应用,提高了便携式光度分析装置的性能。主要研究内容如下:1.具超
学位