低聚苯亚乙炔基分子结电输运性质的理论研究

来源 :山东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong461
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
随着电子器件不断微型化发展,分子器件的研究受到人们越来越多的关注。除了分子器件自身性质以外,外界条件,如压力、温度、电场、光场以及溶液酸碱度等因素均对分子器件结构及电输运性质产生影响。通过改变溶液的pH值来操控分子器件的电荷输运性质已成为行之有效的化学手段之一。同时,许多研究表明分子线的侧基在决定分子器件电输运性质的因素中起着至关重要的作用。氨基和羧基是一对特别的基团,在酸性环境下氨基容易被质子化,而在碱性环境下羧基容易去质子化。到目前为止,虽然人们对带有氨基和羧基分子的电荷输运性质已经开展了部分研究,但是 pH值调控含有氨基和羧基基团分子结的电荷输运性质的机理还需要进一步的理解。  本文以低聚苯亚乙炔基(Oligophenyleneethynylene,OPE)分子结为例,利用密度泛函理论与非平衡格林函数方法相结合,研究了氨基和羧基取代的 OPE分子结的电输运特性,讨论了酸性和碱性溶液环境对其导电性能和整流特性的影响。酸性和碱性溶液对分子结构的影响通过质子化和去质子化模拟。计算结果表明,中性环境下分子器件具有良好的导电性和微弱的整流效应;碱性溶液羧基去质子化后,分子器件电流值增长近一倍,但整流效应变化不明显;酸性溶液氨基质子化后,分子器件正向偏压导电性能略微降低,但整流方向发生明显反转,且与中性环境下的情况相比,整流比提高了近三倍。通过进一步分析可知,质子化和去质子化改变了前线分子轨道的能级和波函数的空间分布,进而影响了分子结偏压下的电荷输运性质。本文提出了一种利用化学手段来控制分子结的导电能力和整流性能的方法。
其他文献
太赫兹(THz)辐射是指频率位于微波和红外光之间的电磁波,属于远红外波段。本文主要通过太赫兹时域光谱(THz-TDS)实验系统的搭建(光学整流方法结合自由空间电光取样方法),研究
作为一种先进的宽带隙半导体材料,氮化铝具有许多优良的物理化学性能,在未来电子信息产业中具有重要的作用,尤其是在微电子和光电子等领域的应用前景难以估量。大尺寸的AlN单
拓扑绝缘体是一种体内绝缘、表面导电的新型绝缘体。拓扑绝缘体的表面态电子具有诸多奇异的性质,例如手征性和线性色散关系,构成了独特的狄拉克费米子系统。一方面,有关拓扑
对于适合读写结合的文本,应结合文本特点,直截了当地进行语言表达训练。如何直指写作奥秘,管建刚老师执教的《水》(苏教版六年级下册)一课,为我们提供了可以借鉴的思路。奥秘
铁磁马氏体相变材料具有磁驱大应变、磁驱形状记忆、磁驱超弹性、大磁电阻、大磁熵变、霍尔效应、交换偏置等物理效应,是当前磁性功能材料热点研究之一。本文以新型六角结构M
设计和制备更加复杂的纳米结构体系、界面体系以实现人们期望的一些新奇的功能,是纳米科学和技术发展的关键和趋势。本论文沿着研究具有特定排列或复杂结构界面纳米材料的制
位置传感器PSD(Position Sensitive Detector)是一种将位置信号转换为电信号的光电敏感半导体器件。PSD以其分辨率高、响应速度快、光谱响应范围宽、可靠性高、处理电路简单
热烘烘的被窝是有魔力的,它可以留住每一个自以为可以在寒冬一跃而起的人。每当我以为我可以起床却终究没有能起床的早上,我的大脑就会开始不受控制地幻想,我,这个软弱无能的人类要是能起床,该吃一点什么早饭。  首先想到的永远是豆浆,不仅要是热豆漿,最好能到烫嘴的程度。飞快地吹几下,颤巍巍地喝一口,那股子热流会从嘴里迅猛地一下子到达你身体的每一个末梢,不仅是胃暖起来了,连手脚都跟着热乎了。等不那么猴急了,就
期刊
量子关联是量子信息理论中的重要概念。量子失协和形成纠缠是量子关联的两种度量方法,在量子信息、量子通讯和量子计算中充当着重要角色。作为可以实现量子关联的重要体系,固体
声波测井通过在井孔中发射声波并接收记录地层回波来估计井外地层的性质。通过声波测井可以识别地层岩性,划分油气层,评价地层应力,检测固井质量,估算地层孔隙度等。为石油天