`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Достигнут прогресс в управлении свойствами мономолекулярных схем

0 
 

«До сих пор ученые не могли надежно осуществлять перенос заряда от одной молекулы к другой. Но именно это требуется при создании электронных схем толщиной в одну или две молекулы», — утверждает адъюнкт-профессор кафедры химических технологий Университета Рочестера, Александр Шестопалов.

Ученый работал с OLED (органическим светодиодом), получавшим питание от микроскопического устройства, в котором тонкая одномолекулярная пленка органического материала была заключена между положительным и отрицательным электродами.

Ранние публикации свидетельствовали о том, что током, проходящим через столь тонкую цепь управлять очень сложно. Ключом к решению этой проблемы, как выяснил в своем исследовании Шестопалов, является добавление еще одного, инертного слоя молекул. Об этом автор рассказывает в статье, вышедшей в журнале Advanced Material Interfaces.

Инертный — или нереактивный — слой был сделан из прямой цепочки органических молекул. Сверху на нем располагался слой ароматических (кольцевых) молекул, действующий как проводник электрического тока, тогда как инертный слой выполнял роль пластиковой облатки электропровода, изолирующей его от окружающей среды.

Достигнут прогресс в управлении свойствами мономолекулярных схем

Нижний слой не способен взаимодействовать с верхним, таким образом, последний полностью определяет электрические свойства всего компонента.

Бислойная схема также позволила Шестопалову, изменяя функциональные группы — блоки атомов, замещающие водород и определяющие химическую реактивность молекул — более точно воздействовать на скорость тока между электродами и верхним слоем органических молекул.

Так, например, OLED может нуждаться в более быстром переносе заряда для обеспечения требуемого уровня люминесценции, а медицинские устройства — сниженной скорости для более ответственных и деликатных операций (инъекций лечебных препаратов и пр.).

Практическому применению бислойных молекулярных устройств на данном этапе препятствует прежде всего их низкая стабильность. «Разработанная нами система быстро деградирует при высоких температурах, — отметил Шестопалов. — Необходимо, чтобы такие устройства работали годами, и потребуется время, чтобы добиться этого».

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 

Ukraine

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT