English
新闻公告
More
化学进展 2005, Vol. 17 Issue (01): 172-179 前一篇   

• 综述与评论 •

自组装分子电子器件

江浪1,2   黄桂芳2  李洪祥1  李小凡2   胡文平1*    刘云圻1   朱道本1   

  1. ( 1中国科学院化学研究所分子科学中心有机固体研究室   北京100080; 2  湖南大学应用物理系  长沙410082)
  • 收稿日期:2004-04-01 修回日期:2004-09-01 出版日期:2005-01-24 发布日期:2005-01-24
  • 通讯作者: 胡文平 E-mail:huwp@ iccas. ac. cn

Self Assembled Molecular Electronic Devices

Jiang Lang 1,2   Huang Guifang2    Li Hongxiang1  Li Xiaofan2   Hu Wenping 1*    Liu Yunqi    Zhu Daoben 1   

  1. ( 1Key Laboratory of Organic Solids, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China; 2. Applied Physics Department, Hunan University, Changsha 410082, China)
  • Received:2004-04-01 Revised:2004-09-01 Online:2005-01-24 Published:2005-01-24
  • Contact: Hu Wenping E-mail:huwp@ iccas. ac. cn

自组装技术是解决有机功能分子与电极连接问题最有希望的技术之一, 近年来在构筑分子电子器件中得到了越来越多的应用, 成为分子电子学发展的一个重要方向。本文介绍了自组装技术在制备分子器件中的应用。并讨论了自组装分子器件的前景和面临的一些问题。

Self assembly is one of the most prospective methods to overcome the contact problem between electrodes and the molecules of organic functional materials, which has attracted particular attent ion for the construction of molecular electronic devices recently, and became one of the most important directions of molecular electronics development . The application of self??assembly in molecular electronic devices, the prospect and problems are introduced in this paper.

中图分类号: 

()

[ 1 ] Feynman R P. The Caltech. Alumini Magazine , 1960 , 23 (5) :22 —25
[ 2 ] Aviram A , Ratner M A. Chem. Phys. Lett . , 1974 , 29 : 277 —283
[ 3 ] Service F R. Science , 2002 , 295 : 2398 —2399
[ 4 ] Sze S M. Physics of Semiconductor Devices , 2nd ed. New York :Wiley , 1981
[ 5 ] Aviram A. Molecular Electronics : Science and Technology , AIP Confer. Proc. New York , 1992. 262
[ 6 ] Carter F L. Molecular Electronics Devices Ⅱ. New York : M.Dekker , 1987
[ 7 ] BummL A , Arnold J J , Cygan M T , et al . Science , 1996 , 271 :1705 —1707
[ 8 ] Reed M A , Zhou C , Muller C J , et al . Science , 1997 , 278 :252 —254
[ 9 ] Metzger R M, Chen B , Hopfner U. J . Am. Chem. Soc. , 1997 ,119 : 10455 —10466
[10] Zhou C , Deshpande M R , Reed M A , et al . Appl . Phys. Lett . ,1997 , 71 : 611 —613
[11] Kergueris C , Bourgoin J P , Palacin S , et al . Phys. Rev. B ,1999 , 59 : 12505 —12513
[12] Tans S J , Devoret M H , Dai H J , et al . Nature , 1997 , 386 :474 —477
[13] Tans S J , Dekker C. Nature , 2000 , 404 : 834 —835
[14] Collier C P , Mattersteig G, Wong E W, et al . Science , 2000 ,289 : 1172 —1175
[15] Pease A R , Jeppesen J O , Stoddart J F , et al . Acc. Chem.Res. , 2001 , 34 : 433 —444
[16] Reed M A , Chen J , Rawlett A M, et al . Appl . Phys. Lett . ,2001 , 78 : 3735 —3737
[17] Moller S , Perlov C , Jackson W, et al . Nature , 2003 , 426 :166 —169
[18] Service R F. Science , 2001 , 293 : 782 —785
[19] Huang Y, Duan X F , Cui Y, et al . Science , 2001 , 294 : 1313 —1317
[20] Melosh N A , Boukai A , Diana F , et al . Science , 2003 , 300 :112 —115
[21] Reichert J , Ochs R , Beckmann D , et al . Phys. Rev. Lett . ,2002 , 88(17) : 176804
[22] Donhauser ZJ , Mantooth B A , Kelly K F , et al . Science , 2001 ,292 : 2303 —2307
[23] Xu B Q , Tao N J . Science , 2003 , 301 : 1221 —1223
[24] Fink H W, Schonenberger C. Nature , 1999 , 398 : 407 —410
[25] Porath D , Bezryadin A , de Vries S , Dekker C. Nature , 2000 ,403 : 635 —638
[26] Javey A , Guo J , Wang Q , et al . Nature , 2003 , 424 : 654 —657
[27] Dunlap D D , Garcia R , Schabtach E , Bustamante C. Proc. Natl .Acad. Sci . USA , 1993 , 90 : 7652 —7655
[28] Kasumov A Y, Kociak M, Gueron S , et al . Science , 2001 , 291 :280 —282
[29] Hipps K W. Science , 2001 , 294 : 536 —537
[30] Sikes H D , Smalley J F , Dudek S P , et al . Science , 2001 , 291 :1519 —1523
[31] Nitzan A , Ratner M A. Science , 2003 , 300 : 1384 —1389
[32] Tour J M. Acc. Chem. Res. , 2000 , 33 : 791 —804
[33] 刘云圻(Liu Y Q) , 朱道本( Zhu D B) . 自然科学进展(Progress in Natural Science) , 2002 ,12 : 1121 —1124
[34] Zhou S Q , Liu YQ , Qiu W F , et al . Adv. Functional Mater. ,2002 , 12 : 65 —69
[35] Li W Z , Xie S S , Qian L X, et al . Science , 1996 , 274 : 1701 —1703
[36] Kennedy D. Science , 2001 , 294 : 2249 —2249
[37] Carroll R L , Gorman C B. Angew. Chem. Int . Ed. , 2002 , 41 :4378 —4400
[38] Aviram A , Joachim C , Pomerantz M. Chem. Phys. Lett . , 1988 ,146 : 490 —495
[39] Aviram A , Joachim C , Pomerantz M. Chem. Phys. Lett . , 1989 ,162 : 416
[40] Dhirani A , Lin P H , Guyot2Sionnest P , et al . J . Chem. Phys. ,1997 , 106 : 5249 —5253
[41] 曾鹏举(Zeng P J) , 刘云圻(Liu YQ) , 胡文平(Hu W P) , 朱道本(Zhu D B) . 物理(Physics) , 1999 , 28 : 713 —719
[42] Lenfant S , Krzeminski C , Delerue C , et al . Nano. Lett . , 2003 ,3 : 741 —746
[43] Chang S C , Li Z Y, Lau C N , et al . Appl . Phys. Lett . , 2003 ,83 : 3198 —3200
[44] Fujita K, Yasuda T , Tsutsui T. Appl . Phys. Lett . , 2003 , 82 :4373 —4375
[45] Collet J , Vuillaume D. Appl . Phys. Lett . , 1998 , 73 : 2681 —2683
[46] Collet J , Tharaud O , Chapoton A , Vuillaume D. Appl . Phys.Lett . , 2000 , 76 : 1941 —1943
[47] Cygan M T , Dunbar T D , Arnold J J , et al . J . Am. Chem.Soc. , 1998 , 120 : 2721 —2732
[48] 国外科技动态( Recent Developments in Science & Technology Abroad) , 2000 , 12 : 38
[49] Datta S , Tian W D , Hong S H , et al . Phys. Rev. Lett . , 1997 ,79 : 2530 —2533
[50] Cui X D , Primak A , Zarate X, et al . Science , 2001 , 294 :571 —574
[51] 朱道本(Zhu D B) , 王佛松(Wang F S) . 有机固体(Organic Solids) . 上海(Shanghai) :上海科学技术出版社(Shanghai Science and Technology Press) , 1999
[52] Chen J , Reed M A. Chem. Phys. , 2002 , 281 : 127 —145
[53] Li C , Zhang D H , Liu X L , et al . Appl . Phys. Lett . , 2003 ,82 : 645 —647
[54] Li C , Fan W, Lei B , et al . Appl . Phys. Lett . , 2004 , 84 :1949 —1951
[55] 付磊(Fu L) , 刘云圻(Liu Y Q) , 朱道本(Zhu D B) . 半导体学报(Chinese Journal of Semiconductors) , 2003 , 24 : 22 —27
[56] Chen J , Reed M A , Rawlett A M, Tour J M. Science , 1999 ,286 : 1550 —1552
[57] Chen J , Wang W, Reed M A , et al . Appl . Phys. Lett . , 2000 ,77 : 1224 —1226
[58] Joachim C , Gimzewski J K, Aviram A. Nature , 2000 , 408 :541 —548
[59] Segal D , Nitzan A , Davis W B , et al . J . Phys. Chem.B , 2000 ,104 : 3817 —3829
[60] Fan F R , Yao Y X, Cai L T , et al . J . Am. Chem. Soc. , 2004 ,126 : 4035 —4042
[61] 薛增泉(Xue Z Q) . 分子电子学(Molecular Electronics) . 北京(Beijing) :北京大学出版社(Peking University Press) , 2003

[1] 李良春, 郑仁林, 黄毅, 孙荣琴. 多组分自组装小分子水凝胶中的自分类组装[J]. 化学进展, 2023, 35(2): 274-286.
[2] 王萌, 宋贺, 李烨文. 三维自组装蓝相液晶光子晶体[J]. 化学进展, 2022, 34(8): 1734-1747.
[3] 韩冬雪, 金雪, 苗碗根, 焦体峰, 段鹏飞. 超分子组装体激发态手性的响应性[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1252-1262.
[4] 尹航, 李智, 郭晓峰, 冯岸超, 张立群, 汤华燊. RAFT链转移剂的选用原则及通用型RAFT链转移剂[J]. 化学进展, 2022, 34(6): 1298-1307.
[5] 刘玉玲, 胡腾达, 李伊莲, 林洋, Borsali Redouane, 廖英杰. 嵌段共聚物薄膜快速自组装方法[J]. 化学进展, 2022, 34(3): 609-615.
[6] 李红, 史晓丹, 李洁龄. 肽自组装水凝胶的制备及在生物医学中的应用[J]. 化学进展, 2022, 34(3): 568-579.
[7] 闫楚璇, 李青璘, 巩正奇, 陈颖芝, 王鲁宁. 纳米有机半导体光催化剂[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 1917-1934.
[8] 冯业娜, 刘书河, 张书博, 薛彤, 庄鸿麟, 冯岸超. 基于聚合诱导自组装制备二氧化硅/聚合物纳米复合材料[J]. 化学进展, 2021, 33(11): 1953-1963.
[9] 王子瑄, 王跃飞, 齐崴, 苏荣欣, 何志敏. DNA-多肽复合分子的设计、组装与应用[J]. 化学进展, 2020, 32(6): 687-697.
[10] 智康康, 杨鑫. 天然产物凝胶及其凝胶质[J]. 化学进展, 2019, 31(9): 1314-1328.
[11] 林代武, 邢起国, 王跃飞, 齐崴, 苏荣欣, 何志敏. 多肽超分子手性自组装与应用[J]. 化学进展, 2019, 31(12): 1623-1636.
[12] 刘耀华, 刘育. 基于偶氮功能基的光控超分子组装[J]. 化学进展, 2019, 31(11): 1528-1539.
[13] 徐子悦, 张运昌, 林佳乐, 王辉, 张丹维, 黎占亭. 药物输送体系构筑中的超分子组装策略[J]. 化学进展, 2019, 31(11): 1540-1549.
[14] 郭家田, 卢玉超, 毕晨, 樊佳婷, 许国贺, 马晶军. 刺激响应型肽自组装及其应用[J]. 化学进展, 2019, 31(1): 83-93.
[15] 徐柳, 钱晨, 朱辰奇, 陈志鹏, 陈瑞*. 基于多肽的纳米药物递送系统的研究[J]. 化学进展, 2018, 30(9): 1341-1348.
阅读次数
全文


摘要

自组装分子电子器件