2001年化学科学重大进展(续)(上接第30期第18页) ·纳米线路开关 用亚乙炔基苯齐聚体(phenylene ethynylene
·纳米线路开关 用亚乙炔基苯齐聚体(phenylene ethynylene oligomers)埋置在高度有序的十二硫醇盐单层结构中形成的开关器,可在强导电的“开”状态和非导电的“关”状态间缓慢置换(toggle slowly);一种硝基衍生的亚乙炔基苯可以用作电场中的开关转换,可能在存储器和逻辑元件上获得应用;数千个此类分子束可应用于功能性的随机存取器元件中;这种微小线路开关可以在导电状态下进行控制,实现数据的读、写或清除。摘自Appl.Phys.Lett.,78,3735(2001) ·场致晶体管 由碳或其他材料制备的微小纳米管引起纳米技术
·场致晶体管 由碳或其他材料制备的微小纳米管引起纳米技术和分子电子学研究者的广泛关注。研究中发现,由于受在纳米管合成过程中形成的金属纳米管污染物的影响,使纳米管难以用于半导体。但是可以用较简单的方法将混杂在单壁纳米管中的金属管分离出来,留下未受污染损害的半导体管束。用此技术可以从单壁纳米管制成场致晶体管,这是由纳米管制成的第一批晶体管。摘自Science 292,706(2001);C&EN April 30,p13 ·单分子逻辑电路开关 用碳纳米管束制备了第一个单分子逻辑
·单分子逻辑电路开关 用碳纳米管束制备了第一个单分子逻辑电路开关(logic gate)。在当前硅芯片不能进一步微小化的情况下,该技术使碳纳米管取代硅用于微型芯片的制备成为可能。摘自Nano Letters,1,453(2001);C&EN, Sept3 p9 ·分子电路 在单分子电子元件方面的一个关键性进展是用化学
·分子电路 在单分子电子元件方面的一个关键性进展是用化学键将分子两端连在金属导电体上,使单个分子串成电路,并测量了该电路的电流-电压特性。将1个纳米粒子联系在1个辛二硫醇分子线的末端,用原子力显微镜导电针与纳米粒子接触而形成电路。摘自Science,294,571(2001);C&EN Oct.22 p14 ·水环境中微小电路 将金属纳米粒子水悬浮液置于两个平板电
·水环境中微小电路 将金属纳米粒子水悬浮液置于两个平板电极间的交流电场中,这些粒子形成导电的微小线路联接在两个电极之间。此线路不是纳米状态,它们的直径超过微米级。但此方法显示出在水环境(watery envirionments)中建立电联接的简易途径。此线路可能在湿电子电路和生物电子电路(wet elctronic and bioelectronic circuits),包括化学传感器等方面获得应用。摘自Scienec 294,1082(2001);C&EN Nov 5,p35 ·纳米级晶体管 2001年分子电子元件新成就之一是纳米级晶
·纳米级晶体管 2001年分子电子元件新成就之一是纳米级晶体管,可以用单个电子在“开”和“关”之间进行切换,在室温下能有效地工作。它被称为室温单电子晶体管(SET),是在一个单碳纳米管内形成的。摘自Seience 293,76(2001);C&EN July 9,p10(朱曾惠 编译)(未完待续)
