中国科学技术大学博士学位论文单分子器件电子输运特性的理论研究姓名:黄静申请学位级别:博士专业:物理化学指导教师:杨金龙;李群祥20080501摘要摘要现代硅基微芯片工艺采用自上而下模式,把器件越做越小。
纳米分子器件电子输运性质的理论研究-凝聚态物理专业论文.docx,优秀毕业论文精品参考文献资料湖南大学博士学位论文纳米分子器件电子输运性质的理论研究姓名:李小飞申请学位级别:博士专业:凝聚态物理指导教师:王玲玲;陈克求;罗毅20100330纳米分子器件电子输运性质的理论研究...
华中科技大学博士学位论文新型分子磁体及其器件设计的理论研究姓名:朱琳申请学位级别:博士专业:物理电子学指导教师:姚凯伦20091107新型分子磁体及其器件的研究,是当前国际上物理电子学领域研究的热点和重点之一,在信息科学领域有着重要而广泛的应用前景,有望形成科技的新突破。
生物传感小组文献分享Nat.Rev.Mater.:从分子电子学到超分子电子学简介分子电子学,以单个分子作为导电材料纳米电子器件为目标,重点研究单分子尺度下的量子隧穿现象,在过去的几十年中取得了蓬勃发展。作为分子电子学的一个分支(图1),单分子尺度下的超分子电子学研究也成为了一个...
纳米忆阻器:单分子电子器件.在信息社会中,电子学的应用显得越来越重要,信息的获取、存储或传输等都离不开电子学。.纳米电子学的出现正是基于人类对于电子芯片“更小、更快、更冷”的需求,并且电子器件的快速微型化以及对电子学的深入研究已极大...
通过利用有机器件的柔韧性和有机分子的独特功能,将生物体与电子设备协调、融合,并开发出生物有机设备。值得关注的是,其团队已经成功研制出世界上最轻、最薄的柔性集成电路,发光器件和有机太阳能电池,并在可穿戴电子产品中实现应用。
1摘要:近年来,高分子半导体在有机发光、有机光伏和有机场效应晶体管等领域扮演着愈发重要的角色。某些高分子材料特别是高分性体,具有优异的可拉伸、可弯曲等力学特性,因而高分子半导体在柔性电子领域具有广阔的应用前景。力学性能是评价高分子半导体柔性行为的基本依据...
基于对超分子电子学这一全新领域的核心问题和相关进展的理解,陈洪亮研究员及合作者应邀在《自然综述材料》上撰写了题为“从分子电子学到超分子电子学”(FromMoleculartoSupramolecularElectronics)的综述论文(NatureReviewsMaterials,2021,6,804–828),明确了...
在单分子器件中,由于分子具有多个分立的轨道能级,类似于光的双缝干涉效应,电子在不同轨道能级之间传输也会发生干涉现象,这就是单分子电输运中的量子干涉现象。.因此,电子从分子的不同连接位点间的透射概率体现为多个轨道透射系数的叠加,当...
单分子和单原子应该难度低一些吧,貌似目前用石墨烯已经由工业方法做出能用的了?单电子(其实单分子单原子指的是器件大小吧,但单电子是指只要通过一个或几个电子就能工作),貌似还只能在实验室里做一做,温度什么的条件还有限制。
中国科学技术大学博士学位论文单分子器件电子输运特性的理论研究姓名:黄静申请学位级别:博士专业:物理化学指导教师:杨金龙;李群祥20080501摘要摘要现代硅基微芯片工艺采用自上而下模式,把器件越做越小。
纳米分子器件电子输运性质的理论研究-凝聚态物理专业论文.docx,优秀毕业论文精品参考文献资料湖南大学博士学位论文纳米分子器件电子输运性质的理论研究姓名:李小飞申请学位级别:博士专业:凝聚态物理指导教师:王玲玲;陈克求;罗毅20100330纳米分子器件电子输运性质的理论研究...
华中科技大学博士学位论文新型分子磁体及其器件设计的理论研究姓名:朱琳申请学位级别:博士专业:物理电子学指导教师:姚凯伦20091107新型分子磁体及其器件的研究,是当前国际上物理电子学领域研究的热点和重点之一,在信息科学领域有着重要而广泛的应用前景,有望形成科技的新突破。
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通过利用有机器件的柔韧性和有机分子的独特功能,将生物体与电子设备协调、融合,并开发出生物有机设备。值得关注的是,其团队已经成功研制出世界上最轻、最薄的柔性集成电路,发光器件和有机太阳能电池,并在可穿戴电子产品中实现应用。
1摘要:近年来,高分子半导体在有机发光、有机光伏和有机场效应晶体管等领域扮演着愈发重要的角色。某些高分子材料特别是高分性体,具有优异的可拉伸、可弯曲等力学特性,因而高分子半导体在柔性电子领域具有广阔的应用前景。力学性能是评价高分子半导体柔性行为的基本依据...
基于对超分子电子学这一全新领域的核心问题和相关进展的理解,陈洪亮研究员及合作者应邀在《自然综述材料》上撰写了题为“从分子电子学到超分子电子学”(FromMoleculartoSupramolecularElectronics)的综述论文(NatureReviewsMaterials,2021,6,804–828),明确了...
在单分子器件中,由于分子具有多个分立的轨道能级,类似于光的双缝干涉效应,电子在不同轨道能级之间传输也会发生干涉现象,这就是单分子电输运中的量子干涉现象。.因此,电子从分子的不同连接位点间的透射概率体现为多个轨道透射系数的叠加,当...
单分子和单原子应该难度低一些吧,貌似目前用石墨烯已经由工业方法做出能用的了?单电子(其实单分子单原子指的是器件大小吧,但单电子是指只要通过一个或几个电子就能工作),貌似还只能在实验室里做一做,温度什么的条件还有限制。