супермолекула

Химики собрали «супермолекулу» для электроники будущего

Химики разработали гибридный метод синтеза, позволяющий объединить пять сложных органических молекул в единую крестообразную структуру на металлической поверхности. Полученная «супермолекула» работает как цельная электронная система и открывает новые пути для создания сверхбыстрых устройств.
Автор Наука Mail
Супермолекула
Ученые разработали новую стратегию для соединения сложных органических молекул в более крупные, высокофункциональные структуры на поверхностяхИсточник: CiQUS

Физики из университета Сантьяго-де-Компостела представили гибридный метод конструирования плоских углеродных сетей. Новая технология позволяет собирать сложные молекулярные архитектуры, которые проводят электрический заряд быстрее и эффективнее существующих аналогов. Статья об открытии опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition.

Долгое время развитие наноэлектроники тормозилось из-за физических ограничений: при попытке соединить несколько органических молекул в одну большую сеть материал терял способность растворяться в жидкостях, что делало традиционный химический синтез невозможным.

Ученые решили эту проблему, разделив процесс на два этапа. Сначала базовые блоки создавались в растворе, а затем их наносили на специальную металлическую поверхность. Именно там в строго контролируемых условиях атомы вступали в реакцию, образуя гигантскую крестообразную систему из пяти соединенных элементов.

Супермолекула
Вместо пяти независимых частей молекула начала работать как единый электронный организм со сниженным энергетическим барьером для прохождения тока.Источник: Unsplash

Готовая структура повела себя неожиданно. Вместо пяти независимых частей молекула начала работать как единый электронный организм со сниженным энергетическим барьером для прохождения тока. Более того, пустоты в центре этой конструкции позволяют захватывать атомы различных металлов, наделяя будущий материал магнитными и квантовыми свойствами.

Ранее Наука Mail рассказывала о технологии управления квантовыми наносенсорами внутри живых клеток с помощью магнитных микроботов.