• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Rankningsmetoder för nanoenhetsfunktioner

    Grafiskt abstrakt. Kredit:The European Physical Journal B (2022). DOI:10.1140/epjb/s10051-022-00305-0

    När efterfrågan på nanoenheter ökar ökar också behovet av att förbättra funktionaliteten hos sådana enheter, vilket är sårbart för förändringar i laddningsfördelning, energinivåer eller konformation. Därav önskan att bedöma de tre nuvarande laddningskontrollmetoderna:grindning med elektrokemikalier, dopning med hängande grupper och dopning med glödgade motiv.

    En ny artikel publicerad i The European Physical Journal B författad av Zainelabideen Yousif Mijbil, från College of Science, Al-Qasim Green University, Al-Qasim Town, Babylonprovinsen, Irak, syftar till att prioritera och rangordna nano-enhets funktionalitetsmetoder efter deras potentiella inverkan samt motivera orsaken till en sådan influensbaserad hierarki.

    Mijbil förklarar att genom att utföra en densitetsfunktionella teorianalys av laddningsöverföringens inverkan av glödgade, vidhängande och analytiska heteromotiver på de elektroniska egenskaperna hos enstaka bensen-, naftalen- och antracenvärdmolekyler avslöjar två huvudsakliga nya fynd.

    Först avslöjade forskaren en hierarki där den hängande metoden rankades först. Denna teknik innebär att man fäster en extern del, eller så kallad pendant, till en molekyl där de fästa grupperna ersätter en väteatom, mättar brutna bindningar eller helt enkelt att haka fast vid molekylen.

    Nästa i rangordningshierarkin var glödgningsdopningsmetoden, som Mijbil beskriver som att ersätta en eller flera platser med ett heteromotiv eller glödgat motiv som pyridin, som är bensen med en glödgad kväveatom.

    Metoden med den lägsta laddningsöverföringspotentialen var analyttekniken, den elektrokemiska grindningen av korsningen genom att omge den med lösningar för att förbättra grindfältet.

    Mijbil tillägger att tidningens andra huvudfynd är avslöjandet att sekvensen är proportionell mot molekylär deformation, med den högsta molekylära deformationen som leder till den högsta laddningsöverföringen.

    Författaren drar slutsatsen att dessa resultat kan vara betydelsefulla vid tillverkning av molekylära logiska kretsar genom att förbättra känsligheten hos korsningen för grindspänningen. Detta, tillägger Mijbil, skulle möjliggöra låg energiförbrukning och skulle kunna lägga till genomförbarhet till utvecklingen av snabb på- och avkoppling. + Utforska vidare

    Använda elektroner för att påskynda molekylär igenkänning




    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com