以色列研制出納米級電路開(kāi)關(guān)
按照電流學(xué)原理,在電路電阻不變的情況下,如果電壓增加,那么電路中的電流將加大。但如果電路是負微分電阻(NDR),電路中發(fā)生的情況正好與之相反,即電流隨著(zhù)電壓的逐步加大而減弱,直至消失。但是直至今日,研究人員只能在超低溫條件下做出分子級的NDR。
魏茲曼研究院材料系教授卡恒及其助手,通過(guò)對適用于納米級的NDR金屬線(xiàn)和碳基有機分子之間的聯(lián)系進(jìn)行研究發(fā)現,如果將有機分子和金屬導線(xiàn)用一種化學(xué)粘合劑粘合在一起,那么,在電壓不變的情況下,通過(guò)它們的電流將比不使用化學(xué)粘合劑而僅用物理方法粘合的增大許多倍。
根據這一發(fā)現,研究人員給化學(xué)粘合物施以不同電壓。當電壓變高時(shí),由于分子一端的表面原子逐步喪失與金屬線(xiàn)之間的化學(xué)粘合,導致電流下降。并且,一旦有機分子與金屬線(xiàn)的化學(xué)粘合斷裂,它們就將與金屬線(xiàn)徹底分離,難以再次回到與金屬線(xiàn)的化學(xué)粘合狀態(tài)。為解決這一問(wèn)題,研究人員在有機化學(xué)系專(zhuān)家的幫助下,為有機分子建造了一個(gè)長(cháng)長(cháng)的尾巴,創(chuàng )造一個(gè)弱吸引力,使之比較容易地被抓住。這樣,在分子離開(kāi)金屬線(xiàn)后,會(huì )被化學(xué)粘合劑再次抓住并與金屬線(xiàn)維持化學(xué)粘合狀態(tài),保持NDR的特性。目前,他們已經(jīng)成功地在室溫狀態(tài)下讓分子級的NDR變得穩定、可逆和可再生。
研究人員認為,他們的這一研究成果可用于納米級的電子存儲器和電感應開(kāi)關(guān)等,并且,他們的研究思路突出了化學(xué)在電子學(xué)小型化研究領(lǐng)域的作用,為今后化學(xué)家參與相關(guān)納米科學(xué)的研究開(kāi)辟了新途徑。
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